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摘要 K x7'm1 {5<3./5O 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。 }E?{M~"< 9?4EM^-
B2}|b^'I 9rO,h|L 介质目录中的斜光栅介质 e!+_U C IF"-{@
FQc8j:' B?;!j)FUtt 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 s@Q,
wa( 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。 )ad-p.Hus Ebmd[A&& 斜光栅介质的编辑对话框 C7|zDJ_ 5.1 c#rL 3+[R ! Rh%c<</`0s 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 z%$,F9/ 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 @"B"*z-d 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 Sb9O#$89 斜光栅介质的编辑对话框 l]pHj4`uv )0RznFJ+X
-F&4<\=+ Q/JX8<7K 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 8SJi~gV 以下参数可用:
Fo$kD( - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) VeLuL:4I - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) xy/B<.M1 - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) wOhiC$E46 - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) :E$<!q Sdk:-Zuv 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 WfnBWSA2T 8efQ-^b. 斜光栅介质的编辑对话框 5]c'n U64WTS@
_[eAA4h p5 !B 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 JjD'2"z 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 7'pmW,; o.)8A8 斜光栅介质的编辑对话框 -!p +^wC ^e<"`e 7U:-zfq %Ls5:Z= D^R= 首先,必须选择涂层材料。 2YU-iipdOq 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。 nDt1oM
H 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。 YPq4VX, 9KqN . 斜光栅的编辑对话框 BCrX>Pp}r F4Jc7k2
2s+ITPr "s:eH"_s ZmJ!ZKKch 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 S 54N 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。 LF2@qv w D k|Xxr 堆栈使用的评论 r)9&'m .: +{qX,
,3m]jp' __F?iRrCM 1$Jria5n 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。 X^2Txm d 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 `oDs]90 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 /b$0).fj@, 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 iyj,0T qIO<\Yl 斜光栅介质的采样配置 hI&ugdf n$jOk
|W 斜光栅介质采样
zK*zT$<l 2jMV6S9 r87)?-B 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 l'pu?TP{a 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 G>3]A5 在右边,显示了介质的预览。 >z(AQ 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 )]\?Yyg] 5|4=uoA<
# 1S*}Q<k ,wI$O8"!j 采样斜光栅#1 8 |@WuD ,>:
0v~Eu>Rg [f_4%Now 采样斜光栅#2 Hy?+p{{G Fj0a+r,h!
B@:11,.7 YTQom!O 采样斜光栅#3 4 yk!T nE~HcxE/ kLr6j-X 7]i=eD8 采样斜光栅#4 oicj3xkw? FMuakCic5 QGWfF,q S$=e %c 文档信息 x[ sSM: M~6x&|2
B\/"$" d%"?^e 8-A *Jc QQ:2987619807 C< :F<[H
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