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摘要 2iX57-6Ub *z?Vy<u G 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。 /O`<?aP% xlKg0&D
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6t+Tb rJz`v/:|P 介质目录中的斜光栅介质 #{f%b,.yxt ,M?K3lG\g[
Q}zd!* J?y0RX 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 I9VU,8~ 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。 >U7{EfUJdx \bXusLI!l 斜光栅介质的编辑对话框 ,#V}qSKUS ?"@`SEdnU2 Y[~Dj@Q< *4HogC 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 'nQQqx%v 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 :P/0 " 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 )&px[Dbx 斜光栅介质的编辑对话框 SoJ=[5W &@U)
*S= c0 2~B9 (| 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 Oj]4jRew 以下参数可用: 8?4/ - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) NK!#K>AO - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) }trQ<*D - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) >c30kpGg - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) Cj5=UUnO GOU>j"5}2 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 Lk`,mjhk \Y$@$) 斜光栅介质的编辑对话框 i5 ;_ CFW#+U#U
t2Y2v2 J spG3"Eodi 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 @.8FVF 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 c[zGWF#1> o?`^
UG- 斜光栅介质的编辑对话框 Aa!#=V1d L43]0k M
$\!SXL 1zGhX]z []<N@a6VA> 首先,必须选择涂层材料。 z/P^Bx]r 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。 2q}lSa7r 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。 B!AJ* c.{t +OR 斜光栅的编辑对话框 $*qQ/hi e\95X{_'
,/Al' As+^6 e3=-7FU 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 _)a!g-Do7 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 N?l &pFP=|Pq 堆栈使用的评论 &'"dYZj{ ,tl(\4n
(Y~gItej jpt-5@5O ~vV+)KI 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 8c<OX! 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 [WUd9fUL 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 \xjI=P'-25 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 r68d\N`. I'c
rH/z9 斜光栅介质的采样配置 }~!KjFbs ={B?hjo<- 斜光栅介质采样 WVdF/H EncJB .9$
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+ 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 i'MpS 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 UE 1tm 在右边,显示了介质的预览。 xF8 8'p' 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 KA{JSi l5<&pb#b
UhbGU G SGUZ'} 采样斜光栅#1 f19'IH$n{ ,niQs+'<
2+}hsGnp Q+zy\T 采样斜光栅#2 J?oEzf;M HC>MCwx=r
?vg|;Q \!df)qdu 采样斜光栅#3 uU!}/mbo =S< |