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摘要 DN)Ehd. lYkm1 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。 W)I)QinOH uc@f# (-
TY[{)aH{S E5.3wOE 介质目录中的斜光栅介质 8YJ8_$Z UTw f!
f.ku v" Mq!03q6 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 5#+G7 'k 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。 Wu]Dpe /PbN!r<1 斜光栅介质的编辑对话框 Z)cGe1?q @RW=(&<1 ydOJ^Yty j_ dCy 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 vzVXRX 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 $ qk2! 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 .Ua|KKK C 斜光栅介质的编辑对话框 P#5&D*`}h ml$"C
cx?t C#t MY11 5% 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 epa)~/sA 以下参数可用: IHCEuK - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) OM,-:H, - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) D6
B(6
5Y - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) 7Pu.<b} - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) jRP.Je@t a>jiq8d]4 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 C<Q;3w`#1j .[Ezg(U}ze 斜光栅介质的编辑对话框 ]Z?$ 5Ks qOO2@c
dLQV>oF S^;D\6(r 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 S<"T:Y& 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 A<esMDX >(Mu9ie*` 斜光栅介质的编辑对话框 6|*em4 dZ'hTzw~ HhkubG)\ zb/w^~J_i ^s<p5V 首先,必须选择涂层材料。 _l}"gUti w 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。 L7i^?40 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。 ?0HPd5=<v _:|/4.]`_ 斜光栅的编辑对话框 ^DZ(T+q, wmu#@Hf/[h
p:]kH NYbeIfL Dg]( ?^ 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 (~t/8!7N 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。 yeQ6\yi "Xq.b"N{* 堆栈使用的评论 HS!O;7s' /lBx}o'
?ysC7(( 67zCil Vm
NCknG 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。 871taL= 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 D&KD5_Sw 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 =lIG#{`Q 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 Gb]t%\ 1muB*
O 斜光栅介质的采样配置 G?\\k[#,& F)x^AJie 斜光栅介质采样 bL>J0LWQ =1' / ? x O`#a= 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 Ik_u34U 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 P~Cx#`#(V 在右边,显示了介质的预览。 pUV3n
1{2 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 9Yg=4>#$ 0zR4Kj7EE
e)I-|Q4^% ]mEY/)~7 采样斜光栅#1 Vo*38c2 Na8%TT>
V@6,\1#`| WZkAlg7Z 采样斜光栅#2 w-9FF%@< =<nx[J
w#EP`aM2$= dq$H^BB+> 采样斜光栅#3 oZ%rzLH +AVYypql8K L[4Su;D 8sm8L\- 采样斜光栅#4 ZuV/!9qU FM\yf]' 59eq"08 04eE\%? 文档信息 ^_dYE]t ,1-n=eTQ
s?h=%;T[ zqqu7.` o' U:: QQ:2987619807 vb 2mY
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