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摘要 xM( TX;|g1K 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。 |"arVde v?}/WKe+0
TAP/gN' U<t Qj` 介质目录中的斜光栅介质 `C3F?Lch 9E+^FZ e
x~
I cSt /}V9*mD2 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 I>:'5V 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。
X@B+{IFC *<KY^; 斜光栅介质的编辑对话框 ,%u\2M l ^{]pD FBe1f1
sm s`TfNwDvU 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 A\:M}D-( 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 H&I0\upd 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 |@ia(U~ 斜光栅介质的编辑对话框 7l?-2I'c %"o4IYV#
fV3J:^)F +K&ze:-Z 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 #+XKfumLk 以下参数可用: ~yci2{ - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) >t.I,Zn - z扩展(沿着z方向测量光栅高度)
uu HWN| - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) U]_1yX - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) 4o'0lz] G'! Hc6OZ 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 B4|3@X0( zdtzR<X 斜光栅介质的编辑对话框 j5AW} 778a)ZOzb
F<oJ ?;\YiOTda 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 'M&`l%dIPf 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 =VDN9-/. iYFM@ta 斜光栅介质的编辑对话框 V;.=O}Lr j
$L S-My6'ar azN<]u@. ofsua?lSe 首先,必须选择涂层材料。 I6\l6 o 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 "@.hz@> 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 }6`#u:OZ znD0&CS9q 斜光栅的编辑对话框 od$Cm5 RxcX\:
l{6fR(d ? ZjbMk3Y TEv3;Z*N 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 [i\K#O +f 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。 x]w%?BlS [Qr#JJ 堆栈使用的评论 rcAx3AK. GkVV%0;&J1
z;D[7tT 8H;yrNL j&u{a[Y/} 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。 XXvM*"3D5 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 g\GuH?| 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 kk&
([xqU 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 _>0I9.[5 =56O-l7T*w 斜光栅介质的采样配置 ?$%#y u#. Xbe=_9l&p 斜光栅介质采样 '8PZmS8X9 ~Cm_=[ U%_BgLwy% 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 PIl:z?q({ 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 [s"xOP9R 在右边,显示了介质的预览。 LS
<\%A} 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 Gg8F>y<[R 2XNO*zbve
"K;f[&xO,o &( aw 采样斜光栅#1 7\H jQ7__ \$$DM"+:;H
<>%2HRn<u "MOM@4\ 采样斜光栅#2 !E#FzY!}Pl @vs+)aRa
}Ox5,S}ra 5LM Ay" 采样斜光栅#3 }fU"s" =~yRgGwJ b8@?fC+tm EIug)S~ 采样斜光栅#4 ,%6!8vX $MhfGMk!' N3"O#C ?g+uJf
文档信息 L.X"wIs^ LYhjI
j2^Vz{ >>%m,F[ RA^6c![ QQ:2987619807 2Kwr=t
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