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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。 vXRY/Zzj1 e).;;0
FOk;=+ as!a!1 介质目录中的斜光栅介质 !{(Bc8
hT {x.0Yh7
)0iN2L]U; [5& nH@og 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 g+4y^x(X@1 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。 fO&`A:JY <K`E*IaW 斜光栅介质的编辑对话框 -PAEJn5$O R-j*fO} Uu5(/vw] uT4|43<
G 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 C_kuW+H 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 UJSIbb5 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 m|B= 斜光栅介质的编辑对话框 (=Cb)/s0 %:d7Ts&?Z
w+R7NFq p>;@]!YWQ 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 26rg-?;V^ 以下参数可用: xlS*9>Ij - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) w CB*v<* - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) z'_Fg0kR{ - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) ur\6~'l4 - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) ~qrSHn}+PU v62_VT2v 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 0DmA3 tLTavE[@ 斜光栅介质的编辑对话框 |cf-S8pwY
r!?ga
W&*&O,c ]`|$nU}v 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 3T F_$bd{ 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 7TMq#Pb )*;Tt @'y 斜光栅介质的编辑对话框 B/1j4/MS DFK@/.V su1lv# bGH#s {'5 wW@e#: 首先,必须选择涂层材料。 \D? '.Wo% 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。 |(3y09 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。 $u!(F]^ /{i~-DVME 斜光栅的编辑对话框 Nrr})
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Z^&G9I# G+8)a$?v ]- 1(r, 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 '"
"v7 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。 {fR\yWkt? CUI3^;&S 堆栈使用的评论 vPNbV h9H z6
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@|anu&Hm T(D6'm:X .[O{,r 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。 '^m.vS!/ 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 gu(:'5cX 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。
/:4J 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 )/$J$'mcxd c,~uurVi 斜光栅介质的采样配置 yxt"vm;
)[Tm[o?Y. 斜光栅介质采样 8!{*!|Xd ?'MkaG0g nHdQe 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 h+Co:pr 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 UA6id|G 在右边,显示了介质的预览。 @Z~YFnEJi 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 >&PM'k Z6Fu~D2Uy
_nMd Te+(7
Z 采样斜光栅#1 lKf58
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g-sNYd%?a j&d5tgLB 采样斜光栅#2 H
-Mb:4 JQ1MuE'
Pao^>rj ^jMrM.GY 采样斜光栅#3 C
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@s WywS1viD l)%PvLbL 采样斜光栅#4 <L-F3Buu hC\
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