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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。 a;p6?kv # U`&jBU
P1QB`&8F liG~y| 介质目录中的斜光栅介质 Qa?QbHc tJ>d4A;8x
rqC1 AIfk"2 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 ^'Zh;WjI7 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。 !:J<pWN" 6SAQDE 斜光栅介质的编辑对话框 Na;t#, =+Tsknq :eLLDp< %0(>!SY 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 MZi8Fo' 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 9jjL9f_3 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 0C7" 3l 斜光栅介质的编辑对话框 9oD#t~+F4 <^'{ G
Y;PDZbK3 faJ8zX 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 <M>#qd@c
以下参数可用: h=mv9=x - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) -9i+@%{/ - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) ;@O(z*14@ - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) C9+Dw#-fV - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) ~l4Q~' L%4tw5*N 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 ceI
[hM ,dq`EsHg`M 斜光栅介质的编辑对话框 $pJ3xp& l?N`V2SuR
],#ZPUn ix+x3OCip 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 E<P*QZ-C3 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 PE +qYCpP9 a\|X^%2g 斜光栅介质的编辑对话框 J2x$uO{Bn k.ww-nH n/:Z{ }8X:?S
% uof0Oc. 首先,必须选择涂层材料。 JCBnFrP 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。 ob)D{4B' 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。 nFSG<#x\ uFa-QG^Y{ 斜光栅的编辑对话框 !DCVoc]pV Zj5NWzj
X
$Jt8d|UP ]lC4+{V `jt(DKB+J 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 7E@$}&E 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。 .jy)>"h0 HXz iDnj 堆栈使用的评论 (p'/p :1%VZvWk*
UeC 81*XZ 6YB-}>? C5d/)aC 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。 Cf.WO %?P 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 XP3QBq 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 ei(|5h 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 ,(zcl$A[ h/w] 斜光栅介质的采样配置 WIhIEU7 / #zh6=.,7 斜光栅介质采样 *
N2#{eF&] &FT5w T ;g!xQvcR 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 s2kGU^]y 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 noWRYS % 在右边,显示了介质的预览。 99=[>Ck)G 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 K7YT0cG aA!@;rR<yU
t ;bZc s OD>u$tI9 采样斜光栅#1 &^"s=g. :cIu?7A
0EF,uRb ixoMccU0 采样斜光栅#2 R|d^M&K, ~{kA) :
}j]<&I} /i\uwa, 采样斜光栅#3 h Js&rpN qhv4R| ) S S7D1 7cJO)cm0' 采样斜光栅#4 Ix%"4/z> 7l4InR] @8}-0c
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