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摘要 !~'\Ey !U,^+"l'GP 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。 A%VBBvk bw@DcT&, JlR'w]d M, L"i
B'= 介质目录中的斜光栅介质 >.D0McQg (1bz.N8z ZKGS?z L`i#yXR 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 C?n3J 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。 q\q V~G` u_aln[oIv 斜光栅介质的编辑对话框 Y$^x.^dT, 7]_lSYwrb O<R6^0B42 x8a?I T. 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 n'/w(o$& 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 hT&,5zaWdv 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 5zlgmCGow 斜光栅介质的编辑对话框 Sx,O) Lw=.LN n9;+RhxA ObC 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 >'i
d/ 以下参数可用: S9Fg0E+J - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) Ae,-.xJ - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) (~oUd4 - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) -aiQp@^/J - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) n:?fv=9n hFw\uETu 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 ,jBd3GdlZ w5l:^^zF( 斜光栅介质的编辑对话框 z_#B 4 .>0e?A4,5? -ob_]CKtJ~ s-eC' )w~E 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 LxkToO{ 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 d\`A
^ ^4Ra$< 斜光栅介质的编辑对话框 PsDks3cG ND\ N2_j[Pe +dm&XW > {&G7 Xa 首先,必须选择涂层材料。 f>JuxX\G 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 dtQ>4C"N 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 p.q:vI$J V *=To 斜光栅的编辑对话框 WYTeu " C~vU oC>QJ(o,8 [ADr
_ A)En25,X 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 lTPo2-j/eK 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。 /%Bc*k=ox ?7@Y=7BS4 堆栈使用的评论 }N5>^y (veGztt P}o:WI4.cB SU"-%}~O#, m~~_iz_* 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。 N<+
><>9 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 22|eiW/a 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 |,bsMJh0 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 ]#N2:ych zpr` 斜光栅介质的采样配置 k
oo`JHC U9IP`)z_5t 斜光栅介质采样 qUSImgg In|:6YDL& $rDeI-)S 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 _3h(R`VdWO 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 o)'T#uK 在右边,显示了介质的预览。 K1Nhz'^=D 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 i]*Wt8~! JxI}#iA &|u [P2$[|IM 采样斜光栅#1 `CW8Wj PJN TIa bp2l%A; km'3[}8o& 采样斜光栅#2 tfj6#{M5 8qn1?Lb 0\%/:2 r_T\% 采样斜光栅#3 T F&xiL^ H
r? G_L ]y@8mb& Ol:&cX3G 采样斜光栅#4 A D=@ aOfL;I oC>e'_6_b Z5;1ySn{ 文档信息 )I{41/_YA |\2zw _o >-
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:Ts"f* QQ:2987619807 O^|dc=
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