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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。 IltU6=]"l Lo^gg#o
({kOgOeC V.Qy4u7m 介质目录中的斜光栅介质 z)XIA)i6 fGMuml?[ e
/^9yncG;> 2)47$eu 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 5qQ\ H} 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 BF+i82$zo 3IDX3cM9 斜光栅介质的编辑对话框 iE=:}"pI" W``
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n8S W#lt_2!j 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 B*T;DE 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 xmbFJUMH 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 PHQ99&F1 斜光栅介质的编辑对话框 i@hW" [A '"fZGz?
2kVQ#JyuRI bd@1j`i 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 vN3uLz'< 以下参数可用: TC^fyxq - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) f,QBj{M, - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) j<C p&}X - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) !S5_+.U# - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) 5Int,SX <J.-fZS% 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 #x[3@zP. F=r`'\JV[ 斜光栅介质的编辑对话框 <)ltvo( wl:[Ad
Nr:%yvk%s |&0zAP"\ 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 GMQKR,6VM 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 -Vhxnh S /E<:=DD< 斜光栅介质的编辑对话框 ])iw|`@dJ UJhUb)}^ JWo). P1A5Qq Y[Kpd[)[v 首先,必须选择涂层材料。 *ci%c^}V 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。 wA?q/cw C 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。 Z}s56{!. ^P}c0}^ 斜光栅的编辑对话框 1@{qPmf^
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.l}oxWWoS .rs\%M|X ry!0~ir 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 >^ijj`{d 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。 =Xh*w VAet!H +] 堆栈使用的评论 e<1)KqG bA8RoC
}Z3+z@L CwQRHi Lc5I?}:;L 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。 w!~85"" 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 (7J (.EG2e 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 >[a&,gS 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 68,(+vkB !@wG22iC4d 斜光栅介质的采样配置 VSW"/{Lp Ze- MB0w 斜光栅介质采样 q"|#KT^) .}x:yKyi@ `d6,]' 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 GG$&=.$ 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 3}ATt". 在右边,显示了介质的预览。 %"g; K 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 fNaboNj[ >nOzz0,
T f;:C] /Ym!%11` 采样斜光栅#1 .Mu]uQUF yi@mf$A|
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^ mj_V6`m4 采样斜光栅#2 >a$b4
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!y syb o]O 采样斜光栅#3 E!zAUEVQm[ qS}pv t o2y#4'. ?Y|*EH 采样斜光栅#4 |VE*_ G xA {1XS} G;Thz
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