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摘要 }8tF.QjR| Ez|NQ:o 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。 R;Dj70g fEL 9J{
!38KHq^|& g@!U^mr*3 介质目录中的斜光栅介质 /A,w{09G 5e,u*J]
Xrb7.Y0d 63l&
ihj 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 L$_%T 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 @z ",1^I !hq*WtIk 斜光栅介质的编辑对话框 |E?r+] N!~]D[D SgxrU&:: d"Zu10 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 I
m
I$~q' 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 :<zIWje 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 pTq DPU 斜光栅介质的编辑对话框 J/e] hH5~T5?\
o+=wQ$"tP ./XX 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 q,)V0Ffe[| 以下参数可用: *h0D,O"0 - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) 3,q?WH%_ - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) J78.-J5 j0 - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) %f&Y= - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) 2
G_KTYJ d]s^?=gM 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 C `_/aR6 yR|2><A 斜光栅介质的编辑对话框 b/a\{ *tj(,:!
[(x<2MTj ZAfuW^r 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 GgY8\>u 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 LXX('d o]&q'>Rf 斜光栅介质的编辑对话框
BM?!? 03 gbcNo /5Qh*.(S ![K\)7 iKo 7mYcO3{5{ 首先,必须选择涂层材料。 KJQ8Yhq 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。 lFt! 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。 w~v6=^ nu+K
N,3R" 斜光栅的编辑对话框 `.pEI q^ ' F.^ 8/>
%pq.fZI R
q@|o5O X,VI5$ 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 hT-^1:N 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。 X<8|uP4 4!{lySW 堆栈使用的评论 D^O[_/i& _f@,)n
h +B7BjA>G 69r%b7# \0 h>!u 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。 x+4K ,r; 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 dT'}:2 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>D~MCNxg 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 W8^A{l4 &j:prc[W 斜光栅介质的采样配置 |
CFG<] >gzM-d 斜光栅介质采样 GYQ:G= of*T,MUI 5B:"$vC{= 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 #sCR} 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 K
Ha,6X 在右边,显示了介质的预览。 DlCN 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 1W>/4l K>.}>)0
9~Sa7P YQ:$m5ai 采样斜光栅#1 @uyQH c,V
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a({Rb?b &_Cc 采样斜光栅#2 ,YM=?No gWU#NRRc
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5_ Y S7lB 文档信息 UUWRC1EtI *bpN!2
qfT9g>EF -<x% I\1E=6" QQ:2987619807 *<cRQfA1
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