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摘要 F+AShh I)O-i_}L&K 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。 (F7!&] 8% Rm *"SG
te'<xfG /gHRJ$2|Sx 介质目录中的斜光栅介质 `^afbW obX|8hTL%
")(1z@ Fu m1w 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 t L;;Yt 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 &ze'V
, : Z!|nc. 斜光栅介质的编辑对话框 12E@9s$Z W?R$+~G 4k$BqM1 Tj*zlb4 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。
Jb {m 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。
OH*[ 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 TiF$',WMv 斜光栅介质的编辑对话框 m&|?mTo>m Ctt{j'-[
P/Sv^d5=e *Xl&N- 04 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 o~^hsm[44J 以下参数可用: CWI(Q`((> - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) fX} dh9 - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) o&LNtl; - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) \&AmX8" [ - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) KY"W{D9ib ^X0<ZI 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 /2?GRwU~P &g@?{5FP 斜光栅介质的编辑对话框 18ci-W#p R^_/iy
/k}vm3 6eK18*j%H 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 0Km{fZYq7; 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 O,xU+j~) le|e 4f*+ 斜光栅介质的编辑对话框 RpS'Tz} <(@m913| eyl+D sK cy/;qd+!M `<Zp!Hl(j 首先,必须选择涂层材料。 Ge[N5N> 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 m]Z&
.,bA 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 bv$)^ =}U`q3k 斜光栅的编辑对话框 i6(y Bn o& $Fc8bH
~++y4NB8Q C8@SuJ Eh0R0;l5> 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 i+T$&$b 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 (K>5DU Ck(D:
% ~s 堆栈使用的评论 VwHTtZ xC!, v 0&
8TC%]SvYim +:wOzTUN RP z0WP 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 O\B_=KWDO 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 3(}HD*{E[@ 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 gn#4az3@e> 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 {&"rv<p Qy5\qW' 斜光栅介质的采样配置 (?I8/KYR *#+XfOtF 斜光栅介质采样 Iz!Blk qnv9?Xh .0cm
mpUNq 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 u0#q)L8 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 l)HF4#Bs 在右边,显示了介质的预览。 KE&Y~y8O\ 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 n4qj"xQ 6}n>Nb;L"
^'*9,.ltd d1 D{wZ3g 采样斜光栅#1 4 )*8& D%Hz'G0|
)#9/vIQ mz3!HksZ" 采样斜光栅#2 2YdMsu~ Y)g7
E"
{Z3B#,V(g [>oq~[e)? 采样斜光栅#3 FG38) / k6QQoLb$V o2@8w[r |/Am\tk#13 采样斜光栅#4 Se%FqI /J<?2T9G (SfP3 e 9U\48 文档信息 ~}z{RE($v [58xT>5`m
SVpvx`&kT 2d >kc2=* Aj*0nV9_ QQ:2987619807 iKu[j)F
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