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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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cAY: AtD fI&t] 介质目录中的斜光栅介质 06O2:5zF oB}BU`-l
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内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 OGK}EI 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。 |bTPtrT8 sDPs
G5q< 斜光栅介质的编辑对话框 w,#>G07D zHA!%>%' \-h%O
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rw[ 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 K^1o DP 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。
gbF+WE 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 \.MR""@y`{ 斜光栅介质的编辑对话框 r_
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@.$| w>>T IpYM;tYw& 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 K"|l@Q[ 以下参数可用: S\:P-&dC - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) _zY#U9 - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) aI P - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) .~~nUu+M - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) 4 ezEW|S -`'I{g&A 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 e7^mmm aS{|uE] 斜光栅介质的编辑对话框 QoI3>Oj= ^uKwB;@
g%sluT[# 8EW_V$>R 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 @:+8?qcP 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 `, OG7hg n6wV.?8
斜光栅介质的编辑对话框 !hJ+Lp_ J l(&!?j x-$&g*< |n2qVR, %Qmn-uZ 首先,必须选择涂层材料。 IHB}`e| 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 Bal$+S 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。 ]O]4z,n Rw"sJ) / 斜光栅的编辑对话框 6</xL9#/ 6.sx?Y YM
eWCb73 {j9{n VLOO8N[o 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 @Xt*Snd 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。 f86XkECZ;` qraSRK5 堆栈使用的评论 &*##bA"!B Vx$ \hcG
yMG1XEhuG X3{G:H0\p t)~"4]{*}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。 Lf16j*}-Q 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 Zq^At+8+ 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 *1uKr9 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 s]HOGJJz MV5 _L3M 斜光栅介质的采样配置 '.on)Zd. U_Vs.M.p 斜光栅介质采样 MX$0Op ZT'`hK_up qU+t/C. 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 1#C4;3i, 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 ,kiv>{ 在右边,显示了介质的预览。 (uXL^oja 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 vUN22;Z\ r)lEofX,g+
? E1<!~ -z-C*%~ 采样斜光栅#1 J*r*X. vleS2-]|
u8'Zl8g A#K14Ayr 采样斜光栅#2 qz+dmef B\=L3eL<D
hW%TM3l} y0Fb_"} 采样斜光栅#3 Dl<bnx;0 l}a)ZeR1
-?H#LUk 2V"B:X\ 采样斜光栅#4 iIvc43YV% Z
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