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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。 `/O`%6,f1! BJ|l
.}IW!$
dq eL3 _Lz 介质目录中的斜光栅介质 [LoQYDku =j.TDv'^nd
_ *f>UW*, AtQ.H-8r 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 O<S.fr, 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。 ?I+L ">}6i9o 斜光栅介质的编辑对话框 W!{RJWe )Q 2IYCj{ "i0>>@NR' Pn,I^Ej . 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 YR?Y:?( 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 Iz0$T.T 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 .psb#4 斜光栅介质的编辑对话框 1!z{{H;W G6p gG+w
#Y7jNrxE I~4z%UG 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 .a4,Lr#q. 以下参数可用: (`(D
$% - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) "J(M. Y - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) $d<NN2 - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) lV\iYX2# - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) J(]|)?x2 Sn nfU 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 gUklP(T=u K_YrdA)6 斜光栅介质的编辑对话框 m23"xnRB }0'LKwIR
jQ{ @ol}n #^}H)>jWy 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 Xg dBLb 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 q`xc h[H Z^kE]Ir#EV 斜光栅介质的编辑对话框 M%E<]H2;S sOhn@*X DNGyEC
Y 9$jJ1V N@d~gE&^ 首先,必须选择涂层材料。 5wue2/gl 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。 Skr(C5T 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。 p%DU1+SA V0;"Qa@q 斜光栅的编辑对话框 Bsa;, $8\u
N<Sl88+U 6 byeO&d h*Fv~j'p 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 x?L0R{?WW 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。 VeQGdyhY ,U""m7 堆栈使用的评论 {o~TbnC e]~p:
in>+D|q
c )U~|QdZ pS$9mzY 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 cKTjQJ# 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 "z9C@T 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 3t-STk? 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 }H
~-oYMu d88A.Z3w 斜光栅介质的采样配置 L\#YFf q/@2=$]hH3 斜光栅介质采样 |enLv12Gm Jl_W6gY"Z bMKX9`*o 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 f2e;N[D 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 d5^^h<' 在右边,显示了介质的预览。 Y%;J/4dd 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 qur2t8gnxq [q|W*[B:@
[xiqlb,8 +zh\W9 采样斜光栅#1 )Fx]LeI; !h#ZbErW
V1'otQH2l C:Jfrg` 采样斜光栅#2 #LR4%}mg ),yar9C
{&+M.Xn NF0_D1Goi 采样斜光栅#3 'I>USl3 hI T +vo)9w K 4GuOl 254V)(t^QM 采样斜光栅#4 'LMj.#A<g @_kF&~ vv.E6D^x(
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