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摘要 UoPY:(?;i |Fi5/$S. VirtualLab可用于分析任意光栅类型。斜光栅在复杂光学系统中已经可以实现,并且其重要性在提高。斜光栅通过特殊光学介质实现,以此定义其一般性的几何结构。而且,几个高级规格选项可用,例如,添加一个完整和部分涂层。这个案例解释了配置的可用选项,并且讨论了其对光栅结构的影响。 &!OEd] DzQ
Fs].Fa y)U?.@ 介质目录中的斜光栅介质 4l+!Z, b .] sJl
D}q"^"#T #{PwEX
!Ct 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 jn:_2g[ 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 pF4Z4?W s2#Ia>5! 斜光栅介质的编辑对话框 h%krA<G9 kQ lU.J>^ r!+{In+Z T*f/M 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 xEp?|Q$ 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 fEX=csZ86 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 l6y}>] 斜光栅介质的编辑对话框 qh:Bc$S Aeb(b+=
sVK?sBs] USEb} M` 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 S0)JIrrHC 以下参数可用: dF\#:[B - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) w?8SQI,~X - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) C/IF~<B - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) ,VHqZ'6 - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) 1|(Q| =c'4rJ$+ 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 Z*ip=FYR {]< G=]' 斜光栅介质的编辑对话框 >%k6k1CZ RqtBz3v
I I+y W&IG,7tr 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 ujZ`T0 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 Zgo~"G y%SxQA+\ 斜光栅介质的编辑对话框 \</!kY*3@t #GE]]7:Na IWQ0I&tzdx yQiY:SH FfdB% 首先,必须选择涂层材料。 (-21h0N[V 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 @kWL "yy, 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 /ce;-3+ 9%"7~YCDas 斜光栅的编辑对话框 #$I@V4O;# j#1G?MF
"XR=P>
xk "`$,qvNN 3m1(l?fp 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 #h5lz%2g 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 r3l1I} q 84*5- 堆栈使用的评论 V4:/LNq_] v;x0=I&%
fQJ`&9m*BF QB*,+u4 p~ b4TRvA6 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 bj
pruJ`= 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 tk&AZb,sP 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 ;
oyV8P$ 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 2R[v*i^S >}+{;d 斜光栅介质的采样配置 jE\G_> R2,9%!iiX 斜光栅介质采样 x]{P.7IO' 7q?ZieR E^1yU 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 Q$E.G63Wl 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 CO
wcus 在右边,显示了介质的预览。 i#[8I-OtN/ 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 !8H0.u
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A2|Bbqd @dWA1tM 采样斜光栅#1 Uwc%'=@ )|~&(+Q?]
GV0\+A"vD \@gV$+{9 采样斜光栅#2 e~]P _53 f%]@e9dD
<=4$.2ym 1bFZyD" 采样斜光栅#3 Jt_=aMY:7 K4Q{U@ZJ w2s`9 MntmBj-T 采样斜光栅#4 Bhv;l/K]) w
<r*& imM!Me 0TE ht-'O"d: 文档信息 T|~5dZL E{,WpU
'.v;/[0 YWIA(p8Qkk vMzL+D2) QQ:2987619807 {sw|bLo|+
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