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摘要
L }pj+xB _.^`DP> 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。 4~z-&>% ! +XreCw
N<T@GQwkS o'|B|oZ 介质目录中的斜光栅介质 I@:"Qee $9?<mP2-*
i^"!"&tW# O#x=iZI 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 -s9()K(vZG 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 Ex@o&j\93 s-JS[ 斜光栅介质的编辑对话框 IRT0
*b\&R%6dR o8u;2gZx o4nDjFhh 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 +PKd
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首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 9G^gI}bY 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 my%MXTm2 斜光栅介质的编辑对话框 >IJX=24Rc #;/ob-
)_SpY\J xt1\Sie 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 U}DLzn|w 以下参数可用: Y |9 - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) (ty&$ - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) `j!XWh*$ - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) LyRW\\z2 - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) 9E}JtLgT )8;At'q} 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 jR>`Xz *1,4#8tB 斜光栅介质的编辑对话框 .:~E.b 2BV]@]qB
2ae"Sd!-2 nB6 $*' 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 VE?Aa 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 d:=Z<Y?d/ 2=uwGIF 斜光栅介质的编辑对话框 @;}vK=6L U<<XeSp bD.KD)5 HJJ;gTj 06]"{2 首先,必须选择涂层材料。 UT0}Ce>e 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 c&C*'c-r 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 Ako]34Rl, K%1`LT5:~ 斜光栅的编辑对话框 3%)@c P:? z `jLKPP!=
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ZmmX_!M oSIP{lfp2Q 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 /QT>" 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 3Uej]}c <Yg6=e 堆栈使用的评论 ~ +h4i' v2k@yxt(
|5jrl| vIf-TQw wHh6y? g\ 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 t1wzSG 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 nDyA][ 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 w |abaMam 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 }42Hhu7j aW9\h_$ 斜光栅介质的采样配置 oU se~ \i+Ad@) 斜光栅介质采样 9sI&d LXaq dh9@3. t 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 LW k/h1 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 5p6/dlN-a 在右边,显示了介质的预览。 3aU5rbi|B 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 bo1J'pU -ijzo%&qA
#8zC/u\`= %7 QSBL 采样斜光栅#1 ;hF}"shJN A1r%cs
_>ZC;+c? q" EW*k+
) 采样斜光栅#2 :zY;eJK m LH.Gf
a,(nf1@5 P^!g0K 采样斜光栅#3 LcB+L]( oY0*2~sg \;KSx3o h=\1ZQKC) 采样斜光栅#4 -}PE(c1%?q /GX>L) ]=9 d'WL :!hO9ho 文档信息 TQb@szp:| l fFRqZ
Nu3gkIz5z- u80C>sQ HDTA`h?t; QQ:2987619807 3Gr"YG{,
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