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摘要 )QKZI))G0 "{&!fD~w 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。 1M+mH#? avT>0b: a([cuh. 5bAy@n 介质目录中的斜光栅介质 S |B7HS5 x;C\G`9N j#Y8h5r /2YI!U@A 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 eQNYfWR 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。 8L<Ol w+JDu_9+A] 斜光栅介质的编辑对话框 jbG #__#_ N (43+ Z*oGVr
g 3n,F5?!m 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 VbZZ=q=Kd 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 gXF.e.uU 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 PsTwJLY 斜光栅介质的编辑对话框 x&kF;UC p(
z.[ 0uj3kr?cv C^uXJ~8 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 K)&AR*Tc
以下参数可用: v_b%2;<1 - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) R@ihN?k - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) D VC}; - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) a*o=,! - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) QupCr/Hs $L3UDX+F 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 G"C'/ \[Q,>{^ 斜光栅介质的编辑对话框 L-q.Q k3u3X~u qi$6y? ?a(ApD\ 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 N 0`)WLW 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 Ut0oh pWeKN` 斜光栅介质的编辑对话框 IY+P Yad \QQw1c+ {wK98 >$a N U\B meE&, { 首先,必须选择涂层材料。 q.~_vS% 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。 Ia[e7 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。 r IY_1 )88z=5. 斜光栅的编辑对话框 eR =P EW|bs#l \&"gCv# 4OC^IS 6"z:s-V 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 &pV'/ 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。 O*X]oX AYfW}V" 堆栈使用的评论 ,d$V-~2, >]s|'HTxF 3D(/k%;) )Z,O*u* &KmVtj 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。 }e
s 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 H)ud?vB6 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 9aHV~5 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 Ho2#'lSKM !0i 斜光栅介质的采样配置 .]JGCTB3 krFuEaO
斜光栅介质采样 M2l0x @| Q9Sh2qF^2 VG_ PBG( 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 uD4on} 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 TgoaEufS< 在右边,显示了介质的预览。 3rBSwgRl 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 0Q`Dp;a5& '1'De^%6W ~=67#&(R
ltK\)L 采样斜光栅#1 HRn
Q* x-1RmL_% ~4fUaMT #ue WU 采样斜光栅#2 0%&ZR=y(G U[,."w]T > mk>VM E^qJ5pr_P 采样斜光栅#3 W8,4LxH /N '0@q \MI2^JN 3Xcjr2]~ 采样斜光栅#4 3dheT}XV?p Gj!9#on$7R <;kcy :s ",O |uL 文档信息 ut
j7"{'k| Cw$0XyO JJe8x4 \no6]xN; 08czP-)OZ QQ:2987619807 wr5ScsNS
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