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摘要 1`F25DhhY J}Ji / 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。 ^CfWLL&
c nPg,(8Tt
`-yiVUp1:z !JnxNIr&i| 介质目录中的斜光栅介质 ?!;i/h*{ {Z_?7J&z
.gs:.X)TG9 [{-5 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 Z11I1)%s 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。 z *~rd2 ;uyQ R8 斜光栅介质的编辑对话框 fIii *f
k3IvAXu aBT8mK -. }@<Ru 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 -oB`v' 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 ur JR[$p 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 ^wW{7Uq> 斜光栅介质的编辑对话框 =(Pk7{ p.RSH$]
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.uOI -5u. Ix3
在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 IiZXIG4H 以下参数可用: :IRQouTf:, - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) W&p f%? - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) UdK +,k~m/ - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) t`G<}t - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) @jT=SFf hO..j 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 Po7oo9d H5/w!y@ 斜光栅介质的编辑对话框 WF` 41#YtZ
y2:Bv2} ,%$Cfu 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 Bs';!,= 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 M6:$ 0(r }ZkGH}K_} 斜光栅介质的编辑对话框 @i>o+>V jFGY`9Zw0 m?]=
=9 szas(7kDS KDu~,P] 首先,必须选择涂层材料。 R/ 3#(5 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。 mExJ--} 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。 pL`)^BJ ^9`~-w 斜光栅的编辑对话框 VNHt ]Ewj 6;p"xC-
2PQY+[jx Vh8RVFi;c '$Fu3%ft 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 &n9srs 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 eGi|S'L' 'aJm4W&j 堆栈使用的评论 /9(8ML#E 3 ,
nr*R!
^=,N]
j LhQidvCNJ != u
S 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 EQ2HQz] 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 Lo
uYY:Q 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 KK41I8Mw 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 +Q&CIo Yy4l -} " 斜光栅介质的采样配置 a.B<W9$` ^s6C']q *O 斜光栅介质采样 vlx\hJ<I eZ;DNZK av #}aBRKZf6 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 A}z1~Z+ 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 K?X
6@u|h 在右边,显示了介质的预览。 W2 4n%Ps 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 4 ky/a1y- ~[`*)(4E
_{48s8V mFJb9, 采样斜光栅#1 nCPIpw,]M /*hS0xN*
zJT,Hv . }W$}blbp 采样斜光栅#2 'Z`fZ5q Su/}OS\R
$Y<(~E$FX fhbILg 采样斜光栅#3
UVaz,bXla !)h?2#V8; 9<6Hs3|.! *kKdL 采样斜光栅#4 AW/)R"+ Mp)|5<% nQM7@"R 5HMDug;
文档信息 ) kK" 1\m 4!0nM|~
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UCS`09KNJ QQ:2987619807 i*ji
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