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摘要 [`|gj A]s|"Pav, 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。 kt hy9<!$ A>J,Bi
[Xo[J?w],2 g,5Tr_ 介质目录中的斜光栅介质 f5&K=4khn b*"%E,?
%pImCpMR &BJ"T 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 .L}k-8 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。
GA"zO, `"qSr%| 斜光栅介质的编辑对话框 j
q1|`: 7,EdJ[CR$ 4xD`Z_U X< p KAO\ 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 ORo,.#< 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 }:hN}*H 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 #w#:f 斜光栅介质的编辑对话框 Lk1e{!a OS$^>1f"
ppK`7J>Z #>dj!33 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 vAjvW&'g 以下参数可用: 8(""ui8 - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) ,FDRU - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) [^2c9K^NK - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) *VgiJ - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) n]fMl:77 Ipyr+7/zJ 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 3DS&-rN g.T:72" 斜光栅介质的编辑对话框 ^K'@W yJ?S7+b
\*5${[ E8]kd 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 ;dZuO[4\ 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 -|_MC^) ![j?/376 斜光栅介质的编辑对话框 oA]rwaUX ~l"]J'jF"H Z=j6c" ![9umsx ]YWz;Z 首先,必须选择涂层材料。 Wg!JQRHtT 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。 2nkymEPu
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。 I> BGp4 AQ Lv m"!! 斜光栅的编辑对话框 =a^}]k} =C 7 WQ
?Es(pwJB
{Bw M2lvD& 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 jiqE^j3; 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。 ZGj ^,? a d=d*:<Zx 堆栈使用的评论 N`et]'_A} ;9$71E
Xli$4 uL
zy(NJ 2xK v; 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 +FJ+,|i 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 T: I34E[ 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 f@Yo]F U 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 M`)/^S9 6W[~@~D= 斜光栅介质的采样配置 W.CbNou a&RH_L jM 斜光栅介质采样 3t9Weo) y~n1S~5cI .bY
R 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 Ake@krh>$ 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 YpI|=mv 在右边,显示了介质的预览。 zd|n!3; 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 0TWd.+ `br$kB
yQ0:M/r;0 sOVU>tb\' 采样斜光栅#1 *}) W> <.".,Na(J0
C?j:+ w)C5XX30; 采样斜光栅#2 f0&% F.),|t$\
rXP~k]tC 4-m6e$p; 采样斜光栅#3 lFl(Sww!\ ^!fY~(=U4 Swr4De_5 -}_1f[b 采样斜光栅#4 JED\"(d( Z@(KZ| Wh)!Ha} $[UUf}7L 文档信息 6EeO\Qj{ _&%FGcAS
Cxeam"-HTt ;5DDV6 />6ECT QQ:2987619807 h4#'@%
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