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摘要 sr0.4VU1 Q*S|SH-cZ0 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。 ,0'Yj?U> 4"OUmh9LHB
+d[A'&" y_^w| 介质目录中的斜光栅介质 ?_\t7f }{! #`'s
)KZ1Z$< xW$F-n 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 R^}}-Dvr 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。 \2?p
h8b*=oq 斜光栅介质的编辑对话框 $/\b`ID ~R;9a"nr hK!Z~
4?#0fK 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 jpL'y1@Ut 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 uCA!L)$ 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 1E(~x;*) 斜光栅介质的编辑对话框 ?;{fqeJz "[` .I*WNo
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nA)+ 81\$X 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 e
~X<+3< 以下参数可用: 64Ot`=A" - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) 8q)wT0A~ - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) zeqP:goy - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) .g CC$ - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) nI1DLVt CYr2~0<g 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 =)56]ki} |{#=#3X 斜光栅介质的编辑对话框 I91pX<NBf &*G+-cF
|E\0Rv{H3 89I[Dg;"u 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 2gn*B$a 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 vYh_<Rp5 O1/U3/2/d 斜光栅介质的编辑对话框 ~<M/<%o2* N4 O'{ "J0,SFu: _9Pxtf >".,=u' 首先,必须选择涂层材料。 Sz\"*W;> 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 eqt+EiH 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 +k!Y]_&(:f j8@Eqh 斜光栅的编辑对话框 hcQvL> JHY0J
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PZ/ gD ,&S^R yc Tct[0B 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 !/4f/g4Ze 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 #1MEmt ^*7~ Wxk5 堆栈使用的评论 1vcI`8%S+u M Cam c
X-oHQu5 {(}Mu R o C]tEXJ 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 {~*aXu3 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 [\o+I:,}wi 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 1'5I]D
ec 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 ICNS+KsI ^}XKhn.S' 斜光栅介质的采样配置 8ALvP}H 0B(<I?a/ 斜光栅介质采样 2Wlk] (wmMHo| WA-`
*m$v 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 +"Pt? k 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 1y5]+GU'` 在右边,显示了介质的预览。 8uyUvSB 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 e^g3J/aU *|n::9
^7`"wj14 %Z-^Bu8;y 采样斜光栅#1 w=I'
CMRt ~L!*p0dS^
lAsDdxB` 6KiI3%y?0 采样斜光栅#2 @Taj++ua 7<Fp3N 3
kJ6=T6s D_GIj$%N[ 采样斜光栅#3 Wjt1NfS& JZp*"UzQr ?45 kN=%*s _//)|.6c3 采样斜光栅#4 *|MHQp'A **rA/*Oc U^4
/rbQ N=K|Nw 文档信息 ^(I4Do~} lkf(t&vL2
aG7QLCL ~U&,hFSPY UhCE.#
U QQ:2987619807 RQI? \?o
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