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摘要 Qw'905;( xH*X5? 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。 lh"*$.j- +K'Hr:(
X@DW1<wEt m]AT-]*f 介质目录中的斜光栅介质 v}Ju2 }IK u>"0>U
f2;.He w(6n 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 (n*:LS=0 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 s||" } l TMj;NSc3 斜光栅介质的编辑对话框 _/I">/ivlM ]c7X~y _{cCo: bu]"?bc 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 HTOr 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 ~bhS$*t64 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 *$<W"@%^J 斜光栅介质的编辑对话框 @9B*V~ < ?FAI@4
]h,rgO; D:_W;b) 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 $QC1l@[sM 以下参数可用: e(?w h - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) @m#OhERv - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) y'K2#Y~1e - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) $0 olqt: - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) K"0IW A \x}\)m_7M< 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 fgdR:@]- hWT
jN 斜光栅介质的编辑对话框 E&P2E3P v4n< G-
\EySKQ= PW5]+ |# 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 {rUg,y{v 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 W[\6h Zv VLez<Id9( 斜光栅介质的编辑对话框 5G f@n/M" !ajBZ>Q aj1]ZT\ cs+3&T:,* y?<KN0j 首先,必须选择涂层材料。 gw]%:
WeH 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。 1 ~zjsi 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。 &J>e;X Q 7_5 斜光栅的编辑对话框 !!y]pMjJa@ {]T?) !Vm
D:1@1Jr 7FG;fJ;&NZ hIJtu;}zU 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 zt(lV 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。 l6/VJ~(}' y|5L%,i 堆栈使用的评论 51jgx,-|$ ^+_rv
9n&
&`r r)*23 &Ojs 94"+l@K 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。 .^Sglo 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 SVe]2ONd 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 n)e2? 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 @+gr/Pul^ EwC]%BZP 斜光栅介质的采样配置 .kT]^rv
; 6 c_#"4 斜光栅介质采样 qjB:6Jq4q q+?<cjVg ytZ o0pad 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 ^_WR) F'K 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 4q}+8F`0F 在右边,显示了介质的预览。 2J7|y\N, 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 !5`MiH hd3
v(1 [n]y B9maz"lJ 采样斜光栅#1 >JpBX+]5m ,Z
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bA^uzE a:BW*Hy{\ 采样斜光栅#2 |P
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m$T5lKn}U? fN&,.UB^p 采样斜光栅#3 yw^Pok5. >y3FU1w5d 'nCVjO7o m'rDoly"62 采样斜光栅#4 %K6veB{M ?doI6N0T 9&lemz '+88UFSq5 文档信息 /ZvP.VW& mTZ/C#ir(
Qg4D*r\|@ .shi?aWm GG%b"d- QQ:2987619807 J"`VA_[
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