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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。 wISzT^RS
W-!dMa
'U*udkn 2] 95% :AQLV 介质目录中的斜光栅介质 ILIRI[7( 2PI #ie4
\ /sF:~= /^8t'Jjd, 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 cxk=|
?l 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。 %0Vc\M@"G ?/^VOj4& 斜光栅介质的编辑对话框 "9.6\Y\* ;?#i]Bh>S MbM:3 VN!^m]0 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 dfXV1B5 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 rufRaar 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 U bpg92 斜光栅介质的编辑对话框 <,#rtVO$ ~mW>_[RT;
&8.z$}m N_|YOw6 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 ~ 6TfW~V 以下参数可用: ~V|KT}H - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) Y~<rQ - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) :r[W'h_% - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) 8HB?=a2Q<' - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) Y&~5k;>'_ @)+i{Niuv 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 Pm'.,?" )vxVg*.Ee 斜光栅介质的编辑对话框 T`j H74NU_
ye9QTK6$, {_+>"esc 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 /o~
@VF: 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 CA'hvXb. `,<>){c| 斜光栅介质的编辑对话框 ,2Sv1v$ sz){uOI bkJn}Al; i,\t]EJAU u~j'NOv 首先,必须选择涂层材料。 W"#j7p`d 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。 9L UP{(uq 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。 Yf%[6Y{ k B$lkl\C 斜光栅的编辑对话框 47$-5k30 m mw)C"
h?M'7Lti <L[ *hp +/1P^U / 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 5k_Mj*{6 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。 L8%=k%H(1 U*c{:K-C 堆栈使用的评论 =t <:zLe ]&; G\9$y
!dYX2!lvT ]*t*/j;N R;N>#_9HU 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 ~j\;e 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 CgaB) `. 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 k
N
uN4/ 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 NiU tH oC;l5v< 斜光栅介质的采样配置 gw*yIZ @3) bTI&#Hu 斜光栅介质采样 FlM.D u jtlDS f# mw%[qeLV 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 `"1{Sx. 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 r[i~4N= 在右边,显示了介质的预览。 gs<qi'B 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 \5v=pDd4g ^y;OHo
\3@2rW"5 N1B$ G 采样斜光栅#1 #RZJ1uL 5O4&BxQ~}
B "s8i{Vm ADJ5ZD<Q 采样斜光栅#2 EZa{C}NQ$2 ~6Ee=NaLzP
=QO1FO -qnXa 采样斜光栅#3 +{ ,w#@ OD2ai]!v+ ,nuDoc 'AlSq:gZ 采样斜光栅#4 PSrt/y! VNh,pQ( =G3J.S*Riy
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