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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。 {~F4WjHJp ELj\[&U
Nqu>6^-z0 }`@728E
介质目录中的斜光栅介质
iRrl^\qn _'(,
M8tRjNWS? ariLG [:X 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 $C `;fA 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 bua+I;b Sv +IS 斜光栅介质的编辑对话框 7x@A%2J (vTtDKp@ 1&-
</G# m&?#;J|B$ 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 Cvf[/C+ 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 8|" XSN 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 0|a(]a}V*j 斜光栅介质的编辑对话框 |>#{[wko
~/P&Tub^
<>8WQn,K 9o+)?1\ 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 w'm;82V:P- 以下参数可用: 07[_.i.l - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) t{.8|d@
- z扩展(沿着z方向测量光栅高度) I= &stsH - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) Jl&-,Vjb - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) r.BIJt) ROous4 MG 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 w$Rro)?}7 (Kv#m
3~
斜光栅介质的编辑对话框 hK_LEwd; |fHV2Y`:g
smnSDS /@,j232 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 !s&NT @ S 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 urjjw.wZ W`u[h0\c 斜光栅介质的编辑对话框 P9vA7[ sL\L"rQN6 BYMi6wts i ~{Ufi ,d {"m)r< 首先,必须选择涂层材料。 [_Qa9e 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。 6e[VgN-s 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。 RE/~#k@a <kx&w(= 斜光栅的编辑对话框 ; ShJi rl#p".4q
FSA1gAW6g iT%} $Lu~ p{j.KI s7 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 %'X[^W 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。 LyAn&h} :>Ay^{vf= 堆栈使用的评论 w.\&9]P3~ w .?:SD
LILQ\I<<' ,"HL~2:~ 1*@'-mj 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。 j4^9 7 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 U
15H2-` 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 ;n&t>pBM 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 %>g3~yl 5nKj
)RH7M 斜光栅介质的采样配置 !Rhlf.x
~Hr}] 斜光栅介质采样 *U
P@9D UOxkO /(.mp<s0 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 /assq+H 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 f)^_|8 在右边,显示了介质的预览。 Yq%9M=#k 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 CnG+Mc^ Y07ZB'K
TX&Jt% $w);5o 采样斜光栅#1 0 g?z&? lXjXqk\
d~JKH&x< wfq7ob4^ 采样斜光栅#2 A m>cd; paD !Z0v&
B4i!/@0s fvdU`*|n) 采样斜光栅#3 =9fajRFTt WZ*ws[dVI Vv.|br`;} fngOeLVG 采样斜光栅#4 IHcD*zQ 'U\<IL#U >o7n+Rb:
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