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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。 {,zn#hU.R )w&k&TY4H
*WZ?C|6+ XXZ <r 介质目录中的斜光栅介质 zUd{9B$ tk,Vp3p
!d3:`l< X1~ WQ?ww 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 guWX$C-+1 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 R}Z2rbt y?yWM8 斜光栅介质的编辑对话框 !Di*y$`}b \} +b_J6- Pvu*Y0_p k<!xOg 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 @6:J$B~)u 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 2g:V_% 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 },(Ln%M 斜光栅介质的编辑对话框 ^%~ux0%^T `%A>{ A"
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ni VqK/GWg 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 23~KzC 以下参数可用: =P\Tk)(` - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) *Z
C$DW!- - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) $mq@g - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) ?wYvBFRn7" - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) a>XlkkX c6Z\ecH9 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 :ZP`Y%dt' ^=V b'g3P~ 斜光栅介质的编辑对话框 $ @Fvl-lK z]O,Vqpl?
NoG`J$D H_<hZUB 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 GtSvb6UNn 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 z9)I@P" >,s.!vpK 斜光栅介质的编辑对话框 1feS/l$ -cW'g Vv3{jn6% hAv.rjhw_
( :ObxJ* 首先,必须选择涂层材料。 ?ta(`+" 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。 l!^+Xeg~ 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。 BmGY#D, d0MF\yxh 斜光栅的编辑对话框 >qhoGg 1hnw+T<<W
uy^vQ/ HHU0Nku@ho (#`1[n+b`x 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 <qpDAz4k 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。 Zn]njf1x +IpC 堆栈使用的评论 38Bh9>c3 NHjZ`=Js
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2MdDa ,]UCq?YW)T N akSIGm 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。 /9..hEq^ 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 Q7vTTn\ 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 Bw;LGEHi| 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 quEP" /degBL+ 斜光栅介质的采样配置 IxQ(g#sj_k a.O pxd 斜光栅介质采样 xOAA1# jx7b$x]
|q:p^;x 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 2y0J~P! I 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 ,-GkP>8f( 在右边,显示了介质的预览。 D#I^;Xg0h 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 tB i16= 6bXR?0$*M.
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@UH _'"whZ)2 采样斜光栅#1 WFTXSHcG -4!9cE
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(ndTEnpp -~'{WSJ 采样斜光栅#3 [m9Iz!E qQ%RnD9 |\W9$V x]=s/+Y 采样斜光栅#4 Pzl2X@{ % %gb4(~E+N sOY+X
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