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摘要 89B1\ff K/ q:aMq 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。 ;a+>><x] )>)_>[
Ml)Xq-&wc ,/\%-u?
1x 介质目录中的斜光栅介质 <R:KR(bT w+cI0lj
@|&P#wd.u FU0&EO 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 p&F=<<C 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_8qowu" _Y*:
l7 斜光栅介质的编辑对话框 GA6)O-^G AM}-dKei| TA=Ij,z~ R
Nr=M^Zn 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 @ :i>q$aF 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 7581G$@ym 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 \Z^K=K(| 斜光栅介质的编辑对话框 F!VC19<1O8 >P5 EW!d
5I{YsM &^thKXEC 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 Dj>.)n 以下参数可用: |B4dFI? - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) ^HHJ.QR - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) 8oY0?|_Bx - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) il-v>GJU7{ - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) GZ@!jF>!u L[+65ce%* 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 8k+Ctk nF}]W14x 斜光栅介质的编辑对话框 tiwhG%?2 m%q#x8Fp
XH)MBr@Fz
w IT`OT6Q 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 D?]aYCT 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 Lm'Ony^F CQ sVGn{x 斜光栅介质的编辑对话框 %@*diJ sl%B-;@I yq[C?N &N &nj@t>5Bs$ &cDnZ3Q; 首先,必须选择涂层材料。 RKIqg4>E 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。 O" ['.b 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。 oHu0] XA vC\]7]mC 斜光栅的编辑对话框 tA@#SIw \I#2Mq?
[ OMcSd|nf yS7[=S ^`=Z=C$fj 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 o?^j1\^ 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。 )y.J2_lI8 rtf>\j+ 堆栈使用的评论 @<},- u 1NN99^q
0?SdAF[:z e|AJxn] {:od=\*R 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。 9+=U&* 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 ~b8U#'KD 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 d'^jekh 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 3j<]
W 7Y@&& 斜光栅介质的采样配置 v.\1-Q? <J {VTk ~ 斜光栅介质采样 8*4X%a=Of b V;R}3) u Dm=W36 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 K-k;`s# 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 E n{vCN 在右边,显示了介质的预览。 |nz,srr~ 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 0l^-[jK) -`iZBC50
WZ@nuK.39T R(r89bTQ 采样斜光栅#1 mWUQF"q8 2@:Go`mg
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!~ `EBo(^n}O 采样斜光栅#2 Bz9!a k~4 DDc?GY:
=<iK3bPkU @\z2FJ79w 采样斜光栅#3 d1``}naNw %@kmuz?? =4m?RPb~b VCNg`6!x 采样斜光栅#4 & 2>W=h jUI'F4.5x- HeNg<5v%Y rC[*x} 文档信息 zg0)9br @FdtM<X
m+"?;;s d*3k]Ie%5f u
z4P QQ:2987619807 #l+U(zH:JG
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