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摘要 1VA%xOURh nmw#4yHYy: 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。 ffy,ds_7 ef K
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3ih:t'N- &[t} /+) 介质目录中的斜光栅介质 @NYlVk2 1}q(Pn2
Bq~?!~\?. ZMEYF!jN 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 lm8<0*;, 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。 +{\b&q_ !DBaC%TGC 斜光栅介质的编辑对话框 o4H' H<Zs2DP` U]Fnf?( R:y u 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 V^kl_!@ 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 YR"IPyj 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 |!cM_& 斜光栅介质的编辑对话框 Nazr4QU +7Qj%x\
MtG~O;?8 7&2CLh 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 B/K{sI 以下参数可用: pnGDM)H7 - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) (,['6k< - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) S[y?> - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) `G2!{3UD - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) l(3\ekU! V4. }wz_Y 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 "b0!h6$!H 2 W Wr./q 斜光栅介质的编辑对话框 n ==+NL Es&'c1$^s
t+aE*Q <-xu*Fc 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 xHaoSs*C9 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 O7xBMqMf R 5Cy% 斜光栅介质的编辑对话框 ^20x\K (RLJ_M|;/b 5wI j:s h5ZxxtGU v]m#+E 首先,必须选择涂层材料。 IWnyqt(k 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。 JT*Pm"} 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。 W4S]2P>T /i
IWt\J 斜光栅的编辑对话框 GI/4<J\ 7WN$ rl5/
A5YS
"i oT^r l`vr({A 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 C/!8NV1:4 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。 y5:al7*P n$jf($* 堆栈使用的评论 )}SiM{g MKr:a]-'f~
]|4mD3O fc9gi4y9 ?]2OT5@&s 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。 EhHW` 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 J!*Pg< 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 WyJXT. 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 i
,g<y E3E$_<^ 斜光栅介质的采样配置 }$1Aw%p^ ?p!+s96 斜光栅介质采样 *,p16"Q; ;@I}eZ,f$ ZUUfn~ORc 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 ?mW;%d~] 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 qYR+qSAJP 在右边,显示了介质的预览。 T(6B, 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 P%xz"l i s`"ALn8m
AZadNuL/ ~*uxKEH 采样斜光栅#1 kC2_&L N>_d {=P
YK|Y^TU^ &)|3OJ'o 采样斜光栅#2 b{Kw.?85 7Om)uUjU4
|A@Gch fd rCO:39L- 采样斜光栅#3 d<l-Ldle b3!,r\9V 2-M]!x) 7c Gq.U 采样斜光栅#4 @X6|[r&Z Rd.[8#7VE )SYZ*=ezl. O@bDMg 文档信息 MF^I] 7_ ';?b99
"Z6: d"S` >}ozEX6c2 +kTa>U<? QQ:2987619807 8M;G@ Q80
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