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摘要 Y7]N.G3,] S1*n4w.H 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。 ki=-0G*] r9z/hm}E
IHMZE42 doVBV Tk^ 介质目录中的斜光栅介质 FC/m,D50oI * t{A=Wk
>mi%L3Pk xG\&QE 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 asmMl9)(` 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。 d,6 Z &
/UcFB 斜光栅介质的编辑对话框 F=$2Gz
'RT uXNJ{]o n3jA[p:
ID E3>D 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 _(TavL>l
= 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 c7L#f=Ot? 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 _:?)2 NV 斜光栅介质的编辑对话框 2?nK71c" TOeJnk
=>n:\_*M CKmoC0. 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 8L9xP'[^ 以下参数可用: "!9~77 - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) `oXUVr - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) K q: +{' - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) 0^?(;AK - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) :|EM1-lwf `6?r.;wj 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 Gdi1lYu6V |j#x}8[( 斜光栅介质的编辑对话框 ,a~-
(@ $._p !, <
L'`W5B@ xT#j-T 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 /E@LnKe 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 (iIJ[{[H4) #x"4tI 斜光栅介质的编辑对话框 tE/j3 4Fgy<^94` ]}<wS]1 v1 d] Xd!=1:: 首先,必须选择涂层材料。 S/"-x{Gc2v 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 [Z`q7ddd^ 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 K!lGo3n] /NNe/7'l 斜光栅的编辑对话框 K)`,|q* \ %TyR8
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cP`o?: 1;i[H[hNY LBk1Qw}- 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 P`v%<
9~ 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 ^!3Sz1 5lu620o 堆栈使用的评论 ^D/:[ /~'ZtxA
3gQQ,V.. dBE
:rZu ]6v6&YV 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 ~Yv"= 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 }Gqx2 )H 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 wv|:-8V 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 QHUoAa`6v \h~;n)FI 斜光栅介质的采样配置 N1jj\.nB FZ
DC? 斜光栅介质采样 qY]IX9'kV `r
&IA ~M6Q8Y9 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 =5a~xlBjD 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 #qi@I;;t 在右边,显示了介质的预览。 Z)Nl\e& M 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 ExqI=k`Zs zjs@7LN
H,9e<x#own Af pB=3 采样斜光栅#1 +e. bO5Y d nWh}!
^n"ve2 r3<yG"J86 采样斜光栅#2 D0/ \ |d?0ZA:z
,~w)~fMb8 :(VD<"X 采样斜光栅#3 HA&][%^ ymT&[+V M]oO1GM #uVH~P5TM 采样斜光栅#4 Ouc=4'$- ;>{BK, LSv0zAIe/ ' :lADUt 文档信息 $rD&rsx6 YQxVeS(
_[zO?Div[ '\Z54$ hJ 4]GA' QQ:2987619807 zFmoo4P/
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