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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。 Ns.3s7& ` /I bWu
`! nJS| s-C!uq 介质目录中的斜光栅介质 vXyuEEe A,m4WO_q3
}iua]
4| R%b*EBZ 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 Jt2,LL:G 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。 +z:CZ(fb
QN_)3lm 斜光栅介质的编辑对话框 c$Xe.:QY ]~ !XiCqu 1
[Sv h_&4p=SQ 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 Pqy-gWOv 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 lx{.H,1~ 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 I!fB1aq- 斜光栅介质的编辑对话框 xdd:yrC 9W1;Kb|Z<
2Vp>" i>Z|6 5 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 n}< ir!ZTO 以下参数可用: [1z{T(dh - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) {q&@nm40 - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) ta&Q4v&- - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) l60ikc4$I - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) ==]Z \jk 'FShNY5 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 ow2M,KU6Z {
EA2 斜光栅介质的编辑对话框 w$gSj/ )K{o<m~WAo
.aNO( /kO .Qd}.EG 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 7{n\yl? 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 luW
<V> ( "_Q 斜光栅介质的编辑对话框 3YR *
^ A)8rk_92Q &&;ex9 jEUx
q%BH -NAmu97V} 首先,必须选择涂层材料。
?E%+}P 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 saatU;V 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 oG!6}5 cX2$kIs; 斜光栅的编辑对话框 Q"A_bdg5 ~\2;i]|
YVo ao#! F4Rr26M f,|QAj=a 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 dIma{uv 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。 s~L`53A iwUv`>l& 堆栈使用的评论 LyIKP$t ;:P7}v fz!
C?,*U cI5N"U@yN ^D>fis 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 ^Sw2xT$p{j 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 UanEzx% 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。
R6 ;jY/*# 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 =tq1ogE Q.yb4 斜光栅介质的采样配置 W;qP=DK2 jDkm:X}: 斜光栅介质采样 y>`5Kyj3-@ DacN{r"3 OZ=Cp$ 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 ]a M-p@ 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 a~,Kz\Tt 在右边,显示了介质的预览。 ?b56AE 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 8yn4}`Nc@ #*^e,FF<
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> d ,UCH 采样斜光栅#1 M_Bu,<q^ ^+wk
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+Aw$u 采样斜光栅#2 })PO7: Y3k[~A7X
;`+`#h3-V `%Q&</X 采样斜光栅#3 "CBRPp j1A|D
/[%w*v*' 9mDnKW 采样斜光栅#4 W2hA-1 w//omF'` t{zBC?cR
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