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摘要 Jyz$&jqyr' $7gB&T.x VirtualLab可用于分析任意光栅类型。斜光栅在复杂光学系统中已经可以实现,并且其重要性在提高。斜光栅通过特殊光学介质实现,以此定义其一般性的几何结构。而且,几个高级规格选项可用,例如,添加一个完整和部分涂层。这个案例解释了配置的可用选项,并且讨论了其对光栅结构的影响。 +?5Uy*$ q%kj[ZOY$]
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`6$/DK 介质目录中的斜光栅介质 qnk,E- tp0!,ne*
<;,S"e Va/@#=,q] 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 ",aT<lw. 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。 ! N"L`RWD @a.6?.<L 斜光栅介质的编辑对话框 Q!2iOvK qJFgbq4- fCt\2);a $G-N0LV 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 '^oGDlkr H 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 fBWJ%W 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 _^xh1=Qr}n 斜光栅介质的编辑对话框 z5yb$-j c2\rjK
=S[FJaIu7 i^s`6:rNu 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 l`M5'r]l 以下参数可用: =FD`A#\C~ - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) v-7Rb)EP - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) UU;-q_H6 - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) iQm.]A - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) 5fj JJ
N(M*; 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 EYJ i6# I"F
.%re 斜光栅介质的编辑对话框 mSw?2ba RP|>&I
9HJ'p:{) g@k#J"Q'[ 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 FUzMc1zy| 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 Dc&9emKI M]4 =(Vv+5 斜光栅介质的编辑对话框 7{Ki;1B[w L&DF,fWsF& fZw9zqg 94p:| 5@ I", &%0ycm 首先,必须选择涂层材料。 ni"$[8U 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 6<qwP?WN 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 %eutfM-?6 f- k|w%R@ 斜光栅的编辑对话框 c+Q.?vJ i!1ho T$
u^aFj%}]L %EJ\|@N: *793H\ 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 {;Y 89&*R 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。 _X,[]+ziu% $IxU6=ajn 堆栈使用的评论 L=
:d!UF ~$&:NB1~q
\ifK~? B0b[p*gIl "W &:j:o 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。 |b$>68: 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 wDT>">&d 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 .)"_Q/q
因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 9lZAa8Rx i "wnpiB} 斜光栅介质的采样配置 tb:,Uf>E 7xv4E<r2 斜光栅介质采样 5|<yfk8*J L25kh}Q#7 ?Do^stq'4 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 k#axt
Sc 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 h&=O-5 在右边,显示了介质的预览。 biK)&6|`sa 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 Pl rkgS0J ibd$%;bX3
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h`wMi}q'D 采样斜光栅#1 m,W) N9 M F_A%8)N
GBH_r0 Vs#"SpH{' 采样斜光栅#2 7|&e[@B Y7<zm}=(/
@~m=5C CQ6'b,L& 采样斜光栅#3 [>W"R1/ lLb:f6N ,?l~rc r\$6'+Si 采样斜光栅#4 nNt*} k +h0PR? /y}"M {>8Pl2J 文档信息 Q~Ay8L+ ,:D=gQ@`
A/q2g7My 9T(L"9r-e 96(R'^kNX QQ:2987619807 %'Zc2h&z
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