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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。 }C|dyyr &@3H%DP}Ql
Exk\8,EGqS 1PatH[T[ 介质目录中的斜光栅介质 9 '2_ :Q@&5!]>d
/g4f`$a c?@T1h4 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 ~_!F01s 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 gatB QwJb9 4f;HQ-Iv 斜光栅介质的编辑对话框 S1?-I_t+] ',S'.U NrJKbk^4u/ @|tL8? 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 fX|Y;S-@+ 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 %?Ev|:i`@ 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 ~appY Av 斜光栅介质的编辑对话框 f@c`8L@g "T- `$'9
::/j$bL k Zq!& 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 :*2ud ( 以下参数可用: /ID?DtJ - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) %p0xM - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) v 7x:dcV - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) x UD-iSY - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) Vkc#7W( PKzyV ; 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 *C:|X b<9 r#B+(X7LM 斜光栅介质的编辑对话框 _"w2U q =7o"u3hG
(/j); oSK +o51x'Ld* 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 Ht4;5?/y 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 GF^071]G x
a06i# 斜光栅介质的编辑对话框 QhK#Y{xY ok4@N @ 5EfS^MRf\n KFwzy U" d:U9pC$ 首先,必须选择涂层材料。 oGRhnP'PF+ 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。 g'm+/pU)w) 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。 '&|=0TDd+ i?F
>+ 斜光栅的编辑对话框 ^:Gie ;IokThI
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gR 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 L#
2+z@g 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。 1cD! :[ '4#}e[e 堆栈使用的评论 hBX!iukT|{ lh;:M-b9
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D2L_!g:( A?pbWt~} 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。 fk x \= 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 6gs01c,BA 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 t>$kWd{9e; 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 AQiwugs UaB @ 斜光栅介质的采样配置 p ObX42 wLOB}ZMT 斜光栅介质采样 sH[ROm eF3,2DDC gY8>6'~mS 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 A"rfZ` 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 l|k`YC x 在右边,显示了介质的预览。 Cy=Hy@C 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 7w6cwHrL@ L|}lccpI
I\$X/t +dH #odI EC/ 采样斜光栅#1 n*{sTT
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