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摘要 n>X 5Mb1==/R 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。 31 |Vb bw{%X
:L9\`&}FS {M]m cRB( 介质目录中的斜光栅介质 kTG}>I J$PE7*NU
`3r *Ae il-v>GJU7{ 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 XH)MBr@Fz 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。 NF0} eom Zx5vIm 斜光栅介质的编辑对话框 ;4XX8W1 q{c6DCc ]\
~J"*ahl H5/%"1Q 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 2N(c&Dzkh` 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 QsI>_<r 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 $K\\8$Z 斜光栅介质的编辑对话框 _}`iLA!$I Abce]-E
sBF}j.b V|xR`Q 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 $9*Xfb/ 以下参数可用: V}7I?
G - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) \8Fe56 - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) Dw;L=4F
| - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) 62%.ddM4 - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) sqac>v #(bMZ!/( 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 <J {VTk ~ nd_d tsp# 斜光栅介质的编辑对话框 Gt\F),@ )"A+T&
|nz,srr~ @(Ou;Uy 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 FB6`2E%o 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 e}kEh+4 5"^$3&) 斜光栅介质的编辑对话框 t%q@W,2J DDc?GY: ];Bh1 Skp&W*Ai <.s[x~b\` 首先,必须选择涂层材料。 4[Hf[. 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 e6QUe.S 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 )g9Zw_3 QP >P 斜光栅的编辑对话框 K.",=\53 rrwBsa3
j1Q G-Rs& qOV#$dkY M@E*_U!U 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 nRPy)L{ 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。 9`$fU)K[Pl ' n#;~ 堆栈使用的评论 b{b2L. 25::z9i
KArR.o } Jj8z ~3XnJ m5v9:5{ 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 py]m^)yc 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 (es+VI2!&C 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 +5JCbT@y 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 l|/h4BJ' Tu?+pz`h 斜光栅介质的采样配置 |ITp$_S \A6MVMF8 斜光栅介质采样 `|XE B C5CUMYU j#f+0 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 #5wOgOv 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 X* KQWs. 在右边,显示了介质的预览。 w9rwuk 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 '_lyoVP puF'w:I(
Z3g6?2w6 +iz5%Qe<f 采样斜光栅#1 =Mzg={)v %0fF_OU
K_{f6c< /;-KWu+5= 采样斜光栅#2 kT&-:: ^R kTb.I;S
ZF"f.aV8) ,d(F|5M: 采样斜光栅#3 *%l&'+ PVP,2Yq! Z4A
a 7}OzTup 采样斜光栅#4 jb~a z 2.ud P A%>Ir`I )8kcOBG^L 文档信息 i>HipD,TD %Fig`qX
L]hXAShmb /ZqBO*] wUWSW< QQ:2987619807 %VOn;_Q*B
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