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摘要 FkDmP`Od pad*oPH, 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。 ssA`I<p # @s&71a
Kn{4;Xk\ @7c?xQVd$ 介质目录中的斜光栅介质 ,t744k') =J==i?
~_)^X `hm-.@f,9 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 E~T-=ocKE 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。 @{e}4s?7od =*.~BG 斜光栅介质的编辑对话框 iyE7V_O T 2.y-48Nz klYX7? L{\8!51L 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 7z,C}-q 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 :,7hWs 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 Kw^ 7>\ 斜光栅介质的编辑对话框 S@tLCqV4 hfB%`x#akQ
Qel9G($= ]N]!o#q}L 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 +=h:Vb8 以下参数可用: W@IQ^
}E - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) R\f+SvE - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) IP pN@ - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) JR|ck=tq - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) |e&\<LwsP ({_{\9O,3 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 kZ:ZtE gJ{)-\ 斜光栅介质的编辑对话框 ,`Z1m
o>n Om@;J%u/
j (d~aqW u=s p`%? 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 00y!K
m_D 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 +\A,&;!SR b%`1cV 斜光栅介质的编辑对话框 A)!*]o>U ]m<$} CRE3icXbQ AT3Mlz~7# SH$PwJ U 首先,必须选择涂层材料。 m
s\} 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 y%T_pTcU 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 W!(zT6# 2ilQXy 斜光栅的编辑对话框 D>q9 3;p IJ"q~r$
da(<K} KRzAy)8 5;EvNu 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 bn5 Su=] 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。 &QgR*,5eo vs4>T^8e 堆栈使用的评论 L,!?Nt\ 77Y/!~kd
&u
!,Hp 4r}51 N\ 4Nsp<Kn> 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。 fJg+ Ryo 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 })%{AfDRF 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 9.#<b|g 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 <hyKu
N!}f}oF 斜光栅介质的采样配置 i
ct]) E1
2uZ$X 斜光栅介质采样 e0 ecD3 jH:[2N? ~}
~4 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 }GM'.yutX 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 sI2^Qp@O1 在右边,显示了介质的预览。 n$R)>nY 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 ;'1d1\wiDQ 8Zdn, }Z
!4!~Lk= #vlgwA 采样斜光栅#1 |.dRily+ Z\sDUJ
z$sGv19pB #-J>NWdt 采样斜光栅#2 :4|4 =mkr LP=)~K<
@4#vm@Yf_ <UCl@5g& 采样斜光栅#3 ,zc(t<|-y ="e+W@C ssL\g`xe F'Z,]b'st3 采样斜光栅#4 Bw.i}3UT6 Y);=TM6s I^]nqK i30!}}N8 文档信息 fQFk+C gGuO
EM_d8o)`B +[ZY:ZQ W*G<X.Hf QQ:2987619807 p<%d2@lp
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