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摘要 ^w"hA; 0E,QOF{o 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。 ka ;=%*7T A"s?;hv\fS
=n_z `I AkdO:hVtG 介质目录中的斜光栅介质 P/^@t+KC x >tm[k
~-uf%= |!7leL 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 `-R&4%t% 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。 %|^,Q -i, *tk=D sRW 斜光栅介质的编辑对话框 G51-CLM, E?bv<L," C&%NO;Ole |cp_V 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 -1NR]#P' 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 [wiB1{/Ls. 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 "!7Hu7 斜光栅介质的编辑对话框 Ea'jAIFPpO GO@<?>K
72J=_d>+ Bt5 P][< 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 rnp; R 以下参数可用: [e@m-/B - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) in,0(I&I - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) WS(m#WFQr - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) "UhE'\() - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) 7+@-mJMP$D W&D{0 i`y 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 A-_M=\ 2_o\Wor# 斜光栅介质的编辑对话框 ,aBy1K `.3.n8V
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3-.g v@8SMOe% 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 E_[a|N"D 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 @qjN>PH~ 9 BU#THDm 斜光栅介质的编辑对话框 `k8j FB C
"Ms{c=XPK h8Oj
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H iC^91!< [cZ/)tm 首先,必须选择涂层材料。 cXf/ 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。 c93 Ok | 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。 ?OoI63& V>Xg\9B_ 斜光栅的编辑对话框 !+z^VcV ips)-1
CyHHV ZG#:3d*) 9n_RkW5g 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 f#!nj]}# 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。 k $8Zg*) Uam%u 堆栈使用的评论 $)PS#ND& +j+
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xN}f? 6GVAR j%Z5[{!/,X 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 +ug/%Iay{k 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 -'d`(G" 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 4x4[ 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 gGBRfq> C!+PBk[9 斜光栅介质的采样配置 0pW;H|h hJSWh5] 斜光栅介质采样 V lO^0r^z .V0fbHYTJ XkoPN]0n 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 6-/W4L)?> 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 y:$qX*+9e 在右边,显示了介质的预览。 '73}{" ' 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 'Z9UqEGV (Pw,3CbJ
][V`ym-e DrAIQ7Jd 采样斜光栅#1 cq
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ePv`R'# /n>vPJvz 采样斜光栅#2 OkISRj'!U N=T}
T<Qa`|5> |*h{GX.( 采样斜光栅#3 9xw"NcL oAB:H\ )t7MD( |S@ 采样斜光栅#4 uW/>c$*) f2SJ4"X %_B2/~ S# baOO 文档信息 5T( cy ]>k8v6*=
?@FqlWz , ohJDu{V @.}Y'`9L QQ:2987619807 8)pL0bg
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