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摘要 y ZR\(\?< -"MB(` 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。 &'d3Yt kKEs >a
KBkS>0;X ^4 ?LQ[t' 介质目录中的斜光栅介质 Tkf
JC|6 )7}f.
RDWUy(iX pGdo:L? 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 rf]'VJg#3 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。 ~gJJ@j 0n hk.Zn.6A' 斜光栅介质的编辑对话框 &yN/AY`U -N~eb^3[c 95%QF;h Vp
j[)W%L 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 8ZPjzN>c6 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 ;;? Zd 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 G~N$bF^R) 斜光栅介质的编辑对话框 1DT}_0{0Q =!{
E!3>*D
|VxO ,[~ 9qXKHro 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 LOf)D7T 以下参数可用: (D1$ & - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) $++SF)G1]_ - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) [)S&PK - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) fA{t\ - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) =LHz[dSL ?vr9l7VOi 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 b]cnTR2E ~![J~CkPS 斜光栅介质的编辑对话框 asd3J y $6~&X
KKJ)BG?qZ &x>8
%Q s 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 "yA=Tw 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 g;To}0H rIJv(&l 斜光栅介质的编辑对话框 R-lpsvDDL2 tVFydN~ I5mtr ?4A$9H !5zDnv 首先,必须选择涂层材料。 .Mb<.R3 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。 (`me}8 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。 09L"~:rg S&Szc0-|k 斜光栅的编辑对话框 Wi%e9r{hU JNk6:j&Pf
[oS4WP Iq["(!7E5 H{CiN 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 wJ Qm7n-+ 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。 ]**h`9MF
:Cdqj0O3u 堆栈使用的评论 PqVz^(Wz g;mX {p_@
wpI_yp j Wjp0ii c[<>e#s+; 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。 }{y(&Oy3Y 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 CD:$22*] 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 YQ$EN>.eO 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 V(c>1xLlz N3$%!\~O 斜光栅介质的采样配置 V N<omi+4 ^<OcbOn;O 斜光栅介质采样 c]]e( A-*y[/ 7I4<Dj 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 _-c1" Kl 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 MR3\7D+9y 在右边,显示了介质的预览。 tB)nQw7 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 ,d`6
{ll Ahf71YP
&w'1 wS+ekt5 采样斜光栅#1 tQWjNP~ sEzl4I
+Z=%4 Hzc5BC 采样斜光栅#2 R8bKE(*rxj dng^#|X)?
aGbHDo ^{{0ajI9C 采样斜光栅#3 [x8_ax}w %Kzu&*9Hb =Vat2'>+ OuMj%I 采样斜光栅#4 [MXyOE x^~@`]TV^ des.TSZ 0T2^$^g 文档信息 6;Sz^W AkAQ%)6qV
TD.t) D5"Xjo* LMHiiOs, QQ:2987619807 z2~\
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