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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。 jn2=)KBa_ x z_sejKB
y"JR kJ =j,WQ66r3 介质目录中的斜光栅介质 ]b4IO4T 6z 9
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D*l Rg?6e N 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 Z4] n<~o 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。 Op'a=4x] [%P#ieD4 斜光栅介质的编辑对话框 w"^h<]b Pv'Q3O2<I X$Vi=f vt XNJ4T]>< 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 1^\w7Rew2 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 !
xCo{U= 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 m^_=^z+ 斜光栅介质的编辑对话框 gfQ?k ukWn@q*
tq3_az ~1 V_+&Y$msi~ 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 ^dQ{vL@9b9 以下参数可用: 4V,.Oi - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) .Nn11F< d - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) 4yl{:!la - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) ffrIi',@ - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) _[2@2q0 ]\78(_o.zz 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 |mb2<! ag{ B
71/nt9 斜光栅介质的编辑对话框 3A#Tn7 `%C -7D'?
K;?D^n. ux; ?WPyr 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 P$)g=/td1 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 ^ Bx[% $T'!??|IF 斜光栅介质的编辑对话框 /at7H! QZ a.c '/W$9jm PMzPj,
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DL 首先,必须选择涂层材料。 c3vb~l) 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 % MHb 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 Y=Vbs x ~^mUu`@r 斜光栅的编辑对话框 )kD/ 8 #z `W ,^C
t[^$F, Zj`WRH4 rpR${%jc 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。
n>M`wF> 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。 + ?1GscJ )g0fN+Mb 堆栈使用的评论 FcDS*ZEk! \(o"/*
9njwAKF? kx"10Vw YDt+1Kw}D 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。 )#=J<OpG 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 ;XKe$fsa~? 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 OmYVJt_ 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 M^FY6TT4O #+I'V\[ 斜光栅介质的采样配置 \CbJU }r:o8+4 斜光栅介质采样 sibYJK Oy ccD+AGM.
NxT"A)u 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 )9QtnM 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 Rj8%% G-pt 在右边,显示了介质的预览。 JfY*#({y 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 *XVwTW[a \@LTXH.
I=Y>z^4 a?cJl 采样斜光栅#1 qWt}8_" t}EMX9SQ
7s9h:/Lu qUe
_B 采样斜光栅#2
6@S6E(^ >DqF>w.1
gq?:n.;TY TkbaoD 采样斜光栅#3 M6Fo.eeK3 Szu s*YL7 APQq F/ j0jl$^ 采样斜光栅#4 E8Dh;j bF)G+IH ~E<2gMKjO
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