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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。 p-Kz-+A [ M luVx'
7R6ry(6N Q36qIq_0e 介质目录中的斜光栅介质 .P[ _<8 Bj1?x
-'t)=YJ KY51rw. 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 czS+<
w 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。 n=y[CKS [8T^@YN 斜光栅介质的编辑对话框 dwDcR,z?a b:tob0TB G#d{,3Gq1 X!9 B2w 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 1Cv- 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 b[o"7^H 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 vb<oi&X 斜光栅介质的编辑对话框 %M7` Hwu
TU:7Df
8B\2Zfe dep=& 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 X voo= 以下参数可用: ;[=8B\? - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) (9Ux{@$o[ - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) v(ZYS']d2 - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) 56zL"TF` - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) ;/r1}tl+3> $5ak_@AC 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 Z0Vl+ }bdmomV 斜光栅介质的编辑对话框 _qw?@478 { g/0x,-Z
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WXMzr &jslyQ# 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 }BZ"S-hZ 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 Ji>o! nxWY7hU 斜光栅介质的编辑对话框 BD_Iz A<wK mlJ!:WG ^c^#dpn BJM.iXU)[ eYN5;bx)W 首先,必须选择涂层材料。 PIu1+k.r? 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 i rU 6D 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 q7_ m&-0) a
yCY~=i 斜光栅的编辑对话框 WST8SEzJ lI *o@wQg
[5G6VNh= `$,GzS ( Xejo_SV&? 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 oSyyd 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。 `6lr4Kk @R r+":' /[x 堆栈使用的评论 MZSy6v * w?N{.
FbS|~Rp~ f&BY/ n, x=b7': nQ 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。 /Z~<CbKKl 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 UTH*bL5/J2 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 F`gi_;c 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 k5:G-BQ: ([SU:F!uW( 斜光栅介质的采样配置 +jS|2d q8/MMKCbX 斜光栅介质采样 =G7m)! r^FhTzA=1 AgS7J(^&3 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 =Je[c,&j$? 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 ';3{T:I 在右边,显示了介质的预览。 +x0!*3q 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 _ FpTFfB U>]$a71
Q.l}NtHwV 0AZ")<^~7 采样斜光栅#1 Z/k:~%|E ,\_1w
,]9P{k]O ,{M^-3C 采样斜光栅#2 2oVSn" em,u(#)&
R3x3]]D W>) M5t4i 采样斜光栅#3 9s\A\$("l y0sR6TY)f 0z1ifg& Xe$ I7iKD 采样斜光栅#4 >V-A;S: zk$FkbX 1oR7iD^
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