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摘要 %%#bTyF #
2FrP5rC 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。 9-vQn/O^D CMyz!jZ3
acgx')!c e+<| 介质目录中的斜光栅介质 'vYt_T q: X^V$`
sCmN|Q sl"H!cwF 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 fdHFSnQ g 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 7F_N{avr gyPwNE 斜光栅介质的编辑对话框 F\v~2/J5v eKLE^`2*@ gX$gUB) x aL&9.L|1g 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 v T
@25 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 ]vPdj"7 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_!xD;0 斜光栅介质的编辑对话框 sl(go^ K r<UPr
yqtaQ0F~ ];5Auh0o 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 r:Q=6j, 以下参数可用: 1*'gaa&y - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) 5sj$XA?5 - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) yW\kmv.O - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) |7 Ab_ - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) NxDVU?@p* yjq|8.L[
G 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 RTDplv; ] f! )yE`4- 斜光栅介质的编辑对话框 cct/mX2&~ SSyARR+;c
f"NWv! ITEf Q@#jU 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 &}|`h8JA]K 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 }f% Qk0^ H0yM`7[y 斜光栅介质的编辑对话框 )O$S3ojZ QC&,C}t, ?Iij[CbU Y7 K2@257 \PFj w9s 首先,必须选择涂层材料。 pp{GaCi 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。 J, +/<Y! 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。 QUfF>,[sv 0I do_V 斜光栅的编辑对话框 J83C]2~7 `*`ZgTV
{*r!oD!' \3%3=: ~2yhZ 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 57]La^# 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。 L/%{,7l<^? Fg}t{e]3a 堆栈使用的评论 T&bB8tQk tp }Bz&V
#`l&HV t]iKU@3 {sj{3I u 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。 ~r'ApeI9 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 qPJSVo 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(16&l=q 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 wuXH' cWo__EE 斜光栅介质的采样配置 "Vp:Sq9y ac966<# 斜光栅介质采样 ae2SU4Jx a1[J> 'aEN(Mdz1e 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 w\V<6_[vv. 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 9>vB,8 在右边,显示了介质的预览。 U!RIeC 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 JE*?O*&|Q m5HMtoU
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H@FX xo n^=Wo; 采样斜光栅#1 3/(eK%d4Xb k)y<iHR_o
xgM\6e X &G]ci 采样斜光栅#2 XaoVv2=G~ w
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ymnK `/J!Q O`N,aYo 采样斜光栅#3 > %Hw008 pL> Yx> G
Uh<AG*+ wqap~X 采样斜光栅#4 <'A-9y]-v -yu$Mm *#@{&Q(Qh Rt5Xqz\6i 文档信息 M9(lxu y1 3vQVk
4X}TG AI,E9 AP4s_X+= QQ:2987619807 o"A?Aq
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