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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。 $%ts#56* xct{Tv[FO
]*M-8_D E"|LA[o
介质目录中的斜光栅介质 2V*<HlqOif `J(im
v|r=}`k= ;Uxr+,x~ 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 r?l7_aBv3 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 _ 3l ci ;>z.wol 斜光栅介质的编辑对话框 ~)k OOoH WHM|kt xpb,Nzwt^ }{(dG7G+ 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 -/O_wqm# 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 PqOPRf 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 DnZkZ;E/ 斜光栅介质的编辑对话框 )zR(e>VX I!L`W
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*C*'J7 rv\yS:2 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 TfbB1 以下参数可用: S-$N! G~! - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) (pl|RmmDz - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) nX|f?5 O - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) 0E5"}8 - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) 5ZX P$. H:d@@/ 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 8?>
# @We im7r 斜光栅介质的编辑对话框 b85r=tm bAsoIra
~T{^7"q\ fXV+aZ 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 C`Oc%~UkC 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 BXCB/:0 srh>"
2." 斜光栅介质的编辑对话框 8)wxc1 ]f3eiHg* gyt[ZN_2 %l#i9$s /:YM{,] 首先,必须选择涂层材料。 <yw6Om:n< 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。 4DYa~ =w 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。 R0l5"l*@+ 'nrXRDb 斜光栅的编辑对话框 t8}R?%u C [Ap&S
us,!U c,K)*HB I:ag}L8` 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 v `a:Lj 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。 w=ib@_:f ?nLlZpZ2v 堆栈使用的评论 R7q\^Yzo /Vg=+FEO
|B<;4ISaRI <K(qv^C .d JX,^ 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。 9ff6Apill 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 kXfTNMb 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 m>H+noc^ 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 Z8 X=Md8= uX!5G:x] 斜光栅介质的采样配置 8zMt&5jD >o]!-46 斜光栅介质采样 l8XgzaW mM[!g'* OzVCqq"] 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 VIXY?Ua 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 #K:!s<_" 在右边,显示了介质的预览。 fI_I0dc.p 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 wNk 0F7Ck ,EE,W0/zzM
/#lqv)s' 0:CIM 采样斜光栅#1 u%o]r9xl' DFk0"+Ky
lBpy0lo# Rz #&v 采样斜光栅#2 u{6b>c|,X y:m
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uPmK:9]3R yobcAV` 采样斜光栅#3 KWq&<X5 DR%16y<h V1P]mUs{1 j$<sq 采样斜光栅#4 SU,#:s( k%|Sl>{Ir D('
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