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摘要 5{b;wLi$X2
iKo2bC:.& 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。 rNV3-#kU fr(Ja;
J*rYw5QB Zm0VaOT $I 介质目录中的斜光栅介质 eaf-_#qb m:)&:Y0 (a
_R ]s1 $3"hOEN@5` 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 \Vx^u}3O 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 t)W=0iEd9 #@DJf 斜光栅介质的编辑对话框 SWzqCF
cV6H!\ ^Saf
z8-3o ftRFG 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 U3&GRY|## 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 nPvys~D 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 :7 LA/j 斜光栅介质的编辑对话框 sf2%WPK
By@65KmR"
gf>H-718F 2!-Q!c`y 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 \Ki3ls 以下参数可用: jz"
>Kh.} - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) [;ZCq!)> - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) ]^"Lc~w8& - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) P0m9($JBD - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) S~:uOm2t\ WS[Z[O 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 w =F9> _0$>LWO~ 斜光栅介质的编辑对话框 O W.CU=XU Fb1<Ic#
}i^M<A O )zO|m7 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 ?S&
yF 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 o}r_+\n yn!;Z._ 斜光栅介质的编辑对话框 Nsh/ k5K5OpY ^&&Wv'7XQ I<RARB-j #"-_ ~ 首先,必须选择涂层材料。 -Wa<}Tz 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。 U<&=pv 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。 C _he=SV =b*GV6b 斜光栅的编辑对话框 r rfJs Mw,]Pt6~i
"Q+wO+}6 @#hQ0F8 mRAt5a#is 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 1/mBp+D 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。 ^@/wXj: +)yoQRekX 堆栈使用的评论 EXeV@kg >dK0&+A
7Ku&Q<mi O-7)"
uq[5 om" 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 p+ix 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 `EgX# 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 %|+aI? 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 zf)*W#+ rr,A Vw 斜光栅介质的采样配置 }=f\WWJf0 y(<{e~ 斜光栅介质采样
kVZs: fr`#s\JKw <LH6my 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 $W}:,]hoj 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 0 ;LF>+fJ 在右边,显示了介质的预览。 8aHE=x/TL 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 >!Y#2]@}o *VXx\&
*>?N>f" PdVY tK% 采样斜光栅#1 pvl];w !L;_f'\)6
VTR4uT- mEYfsO 采样斜光栅#2 Ln6emXqw "4xo,JUf
XBX`L"0 %h0BA.r 采样斜光栅#3 0J[B3JO@M .!^OmT,u !W,LG$=/ PUD8 采样斜光栅#4 |g \_xl lGK7XAx, ]O:u9If 2sgp$r 文档信息 .nEMd/pX a5m[
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5{+>3J pRlScD_}; ?`Mk$Y%my QQ:2987619807 euV!U}Xr
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