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摘要 )Ke*JJaq X]\ \, 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。 bh^LIU vAyFm dJ^
f B9;_z jqPkc28 介质目录中的斜光栅介质 8\{^|y9- <n]x#0p
h;6lK$!c E<yW\ 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 XC.%za8 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 u_ABt?' M5xCC! 斜光栅介质的编辑对话框 ,o)d3g-&g [Q=dCX9%
6Cn+e.j@ g!-,] 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 eImn+_ N3 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 X7s
`U5'l 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 oWYmj=D~2z 斜光栅介质的编辑对话框 y@\V+ Q+YRf3$
=$]uoA E9;|'Vy<E 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 )B[0JrcE 以下参数可用: m9/}~Y#k - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) Nm|!#(L - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) % LJs - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) 5}`_x+$%(` - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) lV%N ,_Z+8 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 OoWyPdC+P iezO9` 斜光栅介质的编辑对话框 Q=]w !I\ Y.*y9)#S6
k1QpKn* YCP) %} 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 *8LMn 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 g1jTy7g? t+eVR8 斜光栅介质的编辑对话框 () j=5KDu 3+XOZh8 y3h/IpT ';<0/U aoXb2 2]{ 首先,必须选择涂层材料。 eM+!Y>8Y 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。 t25,0<iW 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。 ['T:ea6B &}A[x1x06) 斜光栅的编辑对话框 [D!jv" Rj4|Q:XG
1;{Rhu7*
k -?0qf,W. %@u;5qD& 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 zRyuq1Zyc, 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。 *NG+L)g 6Udov pl 堆栈使用的评论 UXdUO@ >k'c'7/
l6d$V9A ?:)]h c !1ED~3/X 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 9T1ZL5 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 PbmDNKEh{ 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 sJDas,7> 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 <"_d]?, O<,\^[x 斜光栅介质的采样配置 \ioH\9 ` eXaT8 斜光栅介质采样 Pqn@ST `5C,N!d8X /C6k+0ApMT 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 3de_V|% 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 #Jw1IcuH 在右边,显示了介质的预览。 =W"F[fD 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 pim!.=vN/U 2n|K5FR()
i{`;R /\hzb/ 采样斜光栅#1 D8xmE2% 6E^.7%3
D/Mi^5H) F 9@h|#an 采样斜光栅#2 u4/kR h"/<?3{
D`$hPYK|_ W`u[h0\c 采样斜光栅#3 apu4DAy&8 sL\L"rQN6 ayfFVTy1d yp({>{u7 采样斜光栅#4 /|D*w^> <x<"n t #N`~xZ|$ lw<c2C 文档信息 E/%9jDTQ Mw;sLsu
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