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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。 qYK4)JP Dzr e'
w#&z]O9r (_K_`5d;QI 介质目录中的斜光栅介质 ur6e&bTp cJ.
7Mt
5X0QxnnV E tx`K5Tr] 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 z$|;-u| 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 ll%G!VR #F!Kxks 斜光栅介质的编辑对话框 m<{"}4' qz`rL#W] 09d9S`cS\ DVh)w}v 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 Nt~x&s 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 (0OM"`j 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 4d`+CD C 斜光栅介质的编辑对话框 G6V/S aD 9OyN i
xIL#h@dz
Yl~$V( 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 Jt]&;0zn2 以下参数可用: -w]/7cH - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) @r<b:?u - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) $3k
"WlRG - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) :3^dF}> - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) d; =u r+S;B[Vd 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 qfYG.~`5 3+>OGwfQ 斜光栅介质的编辑对话框 g*y/j] 99u/fk L
d2~l4IL)~ >3PMnI 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 @7W?8 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 6\n?48x} >b48>@~bY 斜光栅介质的编辑对话框 <bUXC@3W 8KMvAc MQ` %`` uv]{1S{tb jj,r <T 首先,必须选择涂层材料。 w"8V0z 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 BvK QlT 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 8sg|MWSU c-B/~& 斜光栅的编辑对话框 fu R2S70d AnMV <
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jxS "3}<8c 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 3-|3`( 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 Ur!~<4GO ]Blf9h7 堆栈使用的评论 g_aCHEFBv hw=GR_,
1nI^-aQ3 |m;L?)F< }y6q\#G 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 y=Q!-~5|fF 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 ashar&' 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 F!yV8XQ 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 "=A>}q@;H "9XfQ"P 斜光栅介质的采样配置 }x :f%Z5h ~L{l+jK$p 斜光栅介质采样 |=K_F3aJ _<*Hv*Zm 8-Me.2K 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 LFf`K)q 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 M%`\P\A 在右边,显示了介质的预览。 )D/ 6%]O 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 nidr\oFUIn {mTytT
X`JVR"=4 )Gk`[*q ; 采样斜光栅#1 %j+xgX/& ub K7B |p
XP3xJm3 _O]xey^r 采样斜光栅#2 Q5a)}6-5 nwmW.(R4
[[+ pMI |E3X 采样斜光栅#3 X+82[Y,mB. k)7{Y9_No #hw>tA6 (gXN%rsY 采样斜光栅#4 #FH[hRo=6 w$ fJ4+ se9>.}zZN
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