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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。 ")eY{C {*K7P> &
G9r~O#=gy $VUX?ii$7= 介质目录中的斜光栅介质 !4(QeV-= ix_&<?8
)PjU=@$lI wF$z ?L 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 7Nlk:f)*- 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。
L }pj+xB &[y+WrGG 斜光栅介质的编辑对话框 CsiRM8 UKp^TW1^ x^)W}p" >|g(/@IO 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 ]q 3.^F 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 V ^hR%*i' 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 @ x5LrQ_`r 斜光栅介质的编辑对话框 &/-}`hIAT L=V.@?
Jqz K5)
ibh,d.*~g 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 U*7x81v?j 以下参数可用: L4or*C^3 - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) *b\&R%6dR - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) o8u;2gZx - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) CX#d9
8\b - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角)
aS, 9G^gI}bY 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 <,,X\>B 40HhMTZ0- 斜光栅介质的编辑对话框 (0^ZZe`#j l9f%?<2D
#N;McF;W !TLJk]7uC 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 ayQ2#9X} 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 '>[Ut@lT; W(Rp@=!C 斜光栅介质的编辑对话框 &6nLnMF8x s%^@@Dk 7R$O~R3p j?1wP6/NP Ih)4.lLcKn 首先,必须选择涂层材料。 5Kw?# 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。 1C(sBU" 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。 %{ory5 nB6 $*' 斜光栅的编辑对话框 VE?Aa d:=Z<Y?d/
61](a;Di 5:(/k\9+yv YFP<^y= 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 H`1q8}m 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 `\J,%J 4))N(m%3F 堆栈使用的评论 ZP'0= WaSZw0U}y
8&yI1XM| }VeE4-p B o+Fm+5t; 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 wU|jw( 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 V&7NN= 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 7MQh,J!" 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 {@hJPK8 Uo;a$sR 斜光栅介质的采样配置 +QP(ATdM d .%2QkL 斜光栅介质采样 p}8?#5`/w ik1asj1 g{CU1c)B 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 v[V7$.%5Q 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 TG%w 在右边,显示了介质的预览。 #n]K$k> 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 %<fs \J^k -F_cBu81V
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X1 采样斜光栅#1 rE]Nr ;Ys !*S,S{T8
_r>kR7A\{ Q]e]\J 采样斜光栅#2 ld3H"p rR 3)I]bui
F}=_"IkZ LW k/h1 采样斜光栅#3 5p6/dlN-a 3aU5rbi|B *W;;L_V" NY|hE@{2. 采样斜光栅#4 &2S-scP H3 -?cy X,bhX/h
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