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摘要 MVTU$
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BT 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。 VE GUhI/d H_$"]iQ
U%KoG-# oACE:h9U 介质目录中的斜光栅介质 7?kvrIuY& uxR_(~8
a|fyo#L i%z}8GIt' 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 -m__I U 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 Dm5UQe \"f}Fx 斜光栅介质的编辑对话框 gz$=\=%>RL A5nu`e9& CjO/q)vV Jw86P= 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 Ak1f*HGl| 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 xXyzzr1[ 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 7g=Ze~aq 斜光栅介质的编辑对话框 D}_\oE/n `HHbQXB
hup]Jk &'(:xjN 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 TM"i9a? ; 以下参数可用: d$>1 2>> - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) 5[;^Em)C - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) K7y}R%QF - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) {^N=hI - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) #ocT4 ,@2O_O`: 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 cW3;5 TX 12$p\ 斜光栅介质的编辑对话框 QXF>xZ~ ebQYk$@
v[~ U*#i OtnYv 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 :qnRiK] 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 7$w:~VZ 2Yyc`o0R;h 斜光栅介质的编辑对话框 K;YK[M1! 4S9AXE6 ]5}
=r H p1cVs B\4SB 首先,必须选择涂层材料。 #%x4^A9 q 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。 } #$Y^ +UN 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 9}": }! n RXf \*"3 斜光栅的编辑对话框 ,. E:mm {)`5*sd
zf^!Zqn[8z AU)Qk$c Vg2s~ce{ 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 &&tQ,5H5 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,vu2(I-= in%+)`'nH7 堆栈使用的评论 gBresHrlH bk"` hq
=WN6Fj` &
8e~< :egSW2"5S 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。 %(n4`@ 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 K34y3i_ 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 R{4O*i8# 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 XD*$$`+# %M ~X:A;4 斜光栅介质的采样配置 xOZ?zN PN<Y&/fB
斜光栅介质采样 >j\zj] -" sHAzg^n}r A4'vJk 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 jz/@Zg", 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 >)!"XFbb 在右边,显示了介质的预览。 3~M8.{
U#V 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 2\m+ B< 6*Ktc
IDcu#Nz` W"z!sf5U 采样斜光栅#1 G!%1<SLi. KLbP;:sr
?EKYKLwr p2tBF98 采样斜光栅#2 %#"uK:(N 6nxf<1
Lt=#tu&d dB< \X. 采样斜光栅#3 ou@Dd4 ,]Hn*\@p[c 3/4xP| d(R3![: 采样斜光栅#4 =q>eoXp C9({7[k^% 3"&6rdF\jB UB?a-jGZK 文档信息 v@< "b U %z1WdiC
kg+"Ta[9
aS:17+! >.~^( QQ:2987619807 ^'[Rb!Q8
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