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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。 /?.?1-HM GcO2oq
Bii'^^I;? [-(^>Y 介质目录中的斜光栅介质 LnR>!0:c & SXw=;B
y|LHnNQ 0cm34\* 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 * +
T(i 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。 +wi=IrRr rWht},-|1 斜光栅介质的编辑对话框 ,{*g
Q%7 .s{"NqRA Ts!'>_<Je +C%6jGGh 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 w:\} B'u 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 +\=g&G, 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 (]@S<0 斜光栅介质的编辑对话框 &2ED<%hH` >a8iY|QY
<Jgcj4D mSYjc)z 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 \[9VeqMU 以下参数可用: 'z}
t= ? - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) !Fl'?Kz - z扩展(沿着z方向测量光栅高度)
u`|%qRt - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) ` o)KG, - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) 3Gs\Q{O: o\8?CNm1( 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 _=g&^_ #t M+ [ho] 斜光栅介质的编辑对话框 xvl$,\iqE 5kHaZ Q
(3n "a' :FAPH8] 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 CX]1I|T5 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 ?L<B]!9HZt NK|UeL7ght 斜光栅介质的编辑对话框 ZvRa"j r;Sk[Y5# #xtH6\X 4*EMd!E=< u99a"+ 首先,必须选择涂层材料。 .n<vhLDQn 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 x^1udK^re 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 bZxN]6_ +M"j#H 斜光栅的编辑对话框 ~0MpB~ {xd R"W}\0k
FGDVBUY@
ggDT5hb }`qAb/Ov 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 H<d~AurX)J 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 5`^@k< _a$qsY 堆栈使用的评论 w/|&N>ZOx fo ~uI(rk
'AA9F$Dz 6ll!7U(9( 9q"kM 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 5cPyi/ 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 }n^Rcz6HeO 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 01A{\O1$j 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 A.>mk598 vT?^# 斜光栅介质的采样配置 k8D_ 4>,X.|9{ 斜光栅介质采样 A3eCI /3,/j)`a 5%jhVys23 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 T.da!!'B
f 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 gG?@_ie 在右边,显示了介质的预览。 hTDK[4e 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 '|[!I!WB` #8Bh5L!SJ1
~nA k-toJ Sgi`&;PF 采样斜光栅#1 n3iiW\ @j\:K<sk
`w!XO$"]Z p}^G#h{ 采样斜光栅#2 D0Q9A]bD; ^8
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jrp>Y: ?~o`mg 采样斜光栅#3 yXU.PSG* *qzdt^[ xo 3-/|G-4k7 x*1wsA 采样斜光栅#4 VM$n|[C~ t'U=K>7 kyHli~Nr"
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