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摘要 ~#xs
`@{s er}'}n`@q 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。 |HIA[.q 'aSORVq^e[
J +Y|# U iO#xIl< 介质目录中的斜光栅介质 pF{Ri JSP8Lu"n
%-zH]"Q$ (#>5j7i8# 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 ]$X=~>w 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。 >}`1'su C]@B~X1H^ 斜光栅介质的编辑对话框 lIT2 AFX+ %JU23c* %x)U8 [&59n,R` 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 Z\yLzy#8 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 (W6\%H2u 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 5_T>HHR6 斜光栅介质的编辑对话框
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rEL SVeU7Q6- 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 r/w@Dh]{_ 以下参数可用: X%qR6mMfT7 - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) %Y[/Ucdm - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) lY8Qy2k| - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) eHZl-|- - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) x=<>%m5R O-m}P 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 8i~'~/x U-:Z^+Y 斜光栅介质的编辑对话框 ^E,UcK; VZl0)YLK
:D7!6}% KV(W|~+ rM 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 B_1u<00kg 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 un%"s: lY,1 w 斜光栅介质的编辑对话框 iC\=U u01^ABn !I
P* `qEm5+` 2Nzcej 首先,必须选择涂层材料。 -igZU>0B_ 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。 e/%YruzS 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。 FC.-u"V 5.;$9~d 斜光栅的编辑对话框 _)\,6| # ,)m-nZ5
6XqO'G `{;&Qcg6m !0_Y@>2 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 &~i
&~AJ 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 cMKh+r LB0=V0| 堆栈使用的评论 S'fq/`2g6 LLN^^>5|l
k82LCV+6 bm|8Jbsb& ~|]\.^B 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 *]u/,wCB 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 LZ$!=vg4 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 8`<GplO 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 J?DyTs3Z )^3655mb 斜光栅介质的采样配置 $l0w {m!P 2sq<"TlQXI 斜光栅介质采样 breVTY7 S 6f1Y:qK'@ cViCWc2 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 WVFy Zp B 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 +[qy HTcG 在右边,显示了介质的预览。 (.)s = 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 $x0F(|wxt HRh".!lxy
\6L=^q=
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` 采样斜光栅#1 OC.@C}u p `Z7VG
OW^7aw(N6 .$;GVJ-:5 采样斜光栅#2 0cVXUTJ|W UNHHzTsr?
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C5?M/xj 采样斜光栅#3 4G2V{(@QiZ -tJ*F!w6U GW#Wy=(_ X+jSB, 采样斜光栅#4 :}-[%LSV [)?3Dp|MH "a7d`l: 4B
6Aw? 文档信息 e)8iPu .. YFY)Z7fK
W1z5|-T ^W*/!q7H 7085&\9 QQ:2987619807 h
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