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摘要 VrD?[&2pE snK$? 9vh 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。 No=Ig-It
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NIY0f@1z- @0; 9.jml, 介质目录中的斜光栅介质 $6Lgaz h
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>JkQU e rUvqAfE&+ 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 u-=S_e 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。 G|Yw
a= L= O,OS+ 斜光栅介质的编辑对话框 v7&e,:r2E@ tKjPLi71 KwndY,QD [rC-3sGar 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 +ByxhSIr 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 2asA]sY 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 'ejuzE9 斜光栅介质的编辑对话框 N)K};yMf <*3{Twa1T
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dpd-s Kn SXygT 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 gbL99MZ@~ 以下参数可用: (YVl5}V - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) OmQSNU.our - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) BC ]^BKP - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) hZ Gr/5f - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) IHZ WNT2 MC D]n 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 >"q0"zrN, yv=LT~ 斜光栅介质的编辑对话框 ?7 e|gpQ| .Qg!_C
,> A9OTSN\ ;{
u{FL 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 "IA[;+_" 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 !MSz%QcO .^>[@w3 斜光栅介质的编辑对话框 1k6f|Al- aR6?+`6< y8HLrBTza \[Op:^S mf=, 6fx28 首先,必须选择涂层材料。 ^N#kW-i 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。 ;2q;RT`h 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。 mq`N&ABO!K "(PJh\S>S 斜光栅的编辑对话框 5gARGA WCA`34(
!f-mC,d }`{>]2 &&4av*\I 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 JM!rop^ 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。 M;OY+|uA x.qn$?3V] 堆栈使用的评论 LH@)((bi4v ;29q
;ZPAnd:pb o\vIYQ
G,9osTt/ 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。 %Ez%pT0TQ# 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 e.hHpjWi?Z 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 uNZJNrV% 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 QFU;\H/ xfCq;?MupW 斜光栅介质的采样配置 ,uqSq ]Cnj=\' 斜光栅介质采样 GQhzQM1HS p/>}{Q )Y $J"}7+ 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 I&Q.MItW 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 y5B4t6M( 在右边,显示了介质的预览。 7].tt 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 dDbPM9]5 6DqV1'
:]iV*zo_ rD<G_%hP 采样斜光栅#1 L$6{{Tw"2 KywDp 37^
zm4Okg)w@ ,u7:l 采样斜光栅#2 Lo
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u'M\m7 w^e<p~i!^E 采样斜光栅#3 fQRGz\r*k ^d Fdw\ Zm,< |