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摘要 ~W%A8`9 2"yzrwZ: 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。 [M@i,d-;A 92+({ fgW
u2JkPh&!rq Xb#x^?| 介质目录中的斜光栅介质 mK@\6GOMYP &=X1kQG
(U/ 6~r'.L Ny\iRU)fN 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 Qn[4 &nUD 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。 iWGgt]RJ `$G7Ia_ $] 斜光栅介质的编辑对话框 dm)V \?b {~b]6}O kH-1l>": FspI[gUN, 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 Rk2ZdNc\ 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 jEit^5^5| 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 gigDrf} 斜光栅介质的编辑对话框 Ibd7[A\ #wx0xQ~,J
JEU?@J71O e>uV8!u 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 &zb_8y, 以下参数可用:
AN$}%t" - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) 7bQ#M )} - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) 1S
0GjR - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) g3e\'B' - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) q fadsVp ^p|@{4f] 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 TnPd pynP Ds&)0Iwf 斜光栅介质的编辑对话框 |1-0x%@[ ; $-5iwZ
ib/&8)Y+J pOlQOdl 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 k,X` }AJ6 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 e_\4(4x vb5tyY0c 斜光栅介质的编辑对话框 wgkh}b
!@ai=p |Wi$@sWO 0-l
@U{ /D 2v1 首先,必须选择涂层材料。 7{."Y@ 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。 ;=F^G?p^ 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。 /LPSI^l!m SZ1+h TY7d 斜光栅的编辑对话框 DWm$:M4z CuT[V?^iD
z/6kxV 89 8'Z9Z*^h#x c}g^wLa 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 So bK<6 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 d[-w&[iy e|"`W`"- 堆栈使用的评论 )h2wwq0] 'S@h._q
+)L
'qbCSM y5|`B( W O|2x0K 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 ]/bf#&@g`k 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 y?CEV-3+ 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 c<pr1g 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 A5y?|q>5 oxH S7b 斜光栅介质的采样配置 :HMnU37m W =WFMqBh<` 斜光栅介质采样 wKXKc\r ran
Q_\ <CzH'!FJN 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 2@uo2]o) 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 gqyQ Zew 在右边,显示了介质的预览。 9_5Fl,u
z 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 NU I|4X TP'EdzAT
^3*/x%A,g F2!_Z= 采样斜光栅#1 **fJAANc 8iqx*8}
My,ki:V?g6 d_1w
9FA 采样斜光栅#2 w# ,:L) I/pavh
{-7];e o*'J8El\y^ 采样斜光栅#3 k8 ,.~HkU m~(]\ &N[~+" _dmgNbs 采样斜光栅#4 A^bg*t, tm#T8iF ~BD VmQa 1EyM,$On 文档信息 u"?cmg<.1 jxZR%D
%_KNAuM CmY'[ rI `:}GE@] QQ:2987619807 Ip4CC'
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