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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。 M7En%sBp g,9o'fs`x
is`le}$^y !K_%@|: 7% 介质目录中的斜光栅介质 DN!:Rm uc I lvjS^j
N-;e"
g w,D(zk$ 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 6EJ,czt( 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。 *YYm;J' sJ!AI
n< 斜光栅介质的编辑对话框 jF{zcYU )mJl-u[0+ l3-;z)SgH FjVC&+c 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 6wfCC, 2 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 eZT923tD 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 d:Wh0 y} 斜光栅介质的编辑对话框 f0}+8JW5h u Q. m[y
7>v1w:cC] PWx2<t<;9 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 L<*wzl2Go 以下参数可用: h9RG?r1 - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) jbGP`b1_ - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) o|(-0mWBQA - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) ma vc$!y - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) ,J~kwJ$L 5
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如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 UC3?XoT\ yiiYq(\{ 斜光栅介质的编辑对话框 p'ukV(B Fz~-m# Ts
C]p3,G,oN +hqsIx 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 rx
CSs 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 }LN +V~ St^ s"A 斜光栅介质的编辑对话框 Zw`Xg@;xP E_MGejm@ SZea[~& 98x]x:mgI_ =6Ihk 首先,必须选择涂层材料。 gyondcF 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。 Szsq|T 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。 oyiEOC ng;,;o. 斜光栅的编辑对话框 swntz C2<!.l
0jF~cV ,nD:W rp (nGiI 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 |x3.r t 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。 51u8.%{4 1D sgU6" 堆栈使用的评论 9#IKb:9k Y.$'<1
pdX%TrM+[: nb9qVuAGU |$`)d87, 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。 PMe bn$( 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 Po#;SG#Ee 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 : " 9F.U 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 :n4? &9g4/c-?$ 斜光栅介质的采样配置 uW3`gwwlU 4W
&HUQ?^ 斜光栅介质采样 D G}} S5 -{dsl|Dl ~ pWbD~aeg 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 (p08jR
'5 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 &`[y] E' 在右边,显示了介质的预览。 i Tg?JoE2 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 E5(\/;[*` rV>/:FG
po~V{>fUm 0!!b(X( 采样斜光栅#1 vtM!?#
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8.3888 |r[yMI|VR 采样斜光栅#2 #05#@v8.f (\}>+qS[
k7yQEU tkx1iBW= 采样斜光栅#3 v<c~
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