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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。
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7.NL>:lu 5[zr(FuE 介质目录中的斜光栅介质 |1ry*~ :,H_
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|af<2(d :W&klUU" 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 tZ=|1lM 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。 OdyL
j "o;%em*Bc 斜光栅介质的编辑对话框 |#*+#27 >@4Ds"Ye"O uq:'`o-1 AS0(NlV 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 M[b~5L+S 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 nC/T$
#G 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 <5]_u: 斜光栅介质的编辑对话框 9|>y[i $?: -A
#9"lL1
KYcc jX 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 @AG=Eq9<o 以下参数可用: ) tV]h#4 - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) O{]}{Ss - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) 0~<t :q! - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) *X|%H-Q:H` - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) /%?bO- ZMyd+C_P2 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 t?uw^nV 3E k3OnvnJb 斜光栅介质的编辑对话框 Tig6<t+Q =|- xj h
/$vX1T )Knsy 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 g5Hsz,x 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 OZObx d9
8pv% 斜光栅介质的编辑对话框 &:+_{nc, T?__ =g@hh)3wP +xmZK<{< wAb_fU&* 首先,必须选择涂层材料。 C$c.(5/O 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 Y u^ } 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 NX+
eig</- hU2N{Ac 斜光栅的编辑对话框 oDA'}[/ 6B?1d
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x2f_>tu2 wVs |mG" GWShv\c} 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 +n`^W( 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 z#&qWO 1G8t=IA%D 堆栈使用的评论 VHws9) 0$nJd_gW_
KQqQ@D&n GHWpL\A{8` zjJyc? 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。 }KkH7XksF 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 lu.2ZQE 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 xhMdn3~U 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 ]7"mt2Q=3 Nb{oH +$b 斜光栅介质的采样配置 54LCoG/ *m]%eU( 斜光栅介质采样 MN)<Tr2f B "}GAk}V 3vs2}IV' 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 }#u}{ 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 +V\NMW4d 在右边,显示了介质的预览。 vqxTf)ys 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 \J\1i=a-= ZNA?`Z)f
DwTZ<H4 Ox43(S0~ 采样斜光栅#1 uTJ?@^nq $S cjEG:6
'Ph;:EMj O "h+i>|l 采样斜光栅#2 h/w- &7t I~T?tm
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