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摘要 [W'2z,S`WD L`w_Q2{sv 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。 0eA|Uq~ ZS&+<kGD
\<}e?Yx% uqBV KE 介质目录中的斜光栅介质 wUS w9xg tOQnxKzu
{*F8'6YQ$ [].euDrX 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 zP!j {y4w 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。 BQgK<_ +I.{y 斜光栅介质的编辑对话框 V1,4M _Z %NhZTmWm D|C!KF ( i Hcy,PBD 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 ?O#"x{Pk 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 )Ee`11 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 F'@[b
斜光栅介质的编辑对话框 0e'@Xo2e UQT=URS
I<&) P#" Z7MGBwP( 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 `4|:8@,3{ 以下参数可用: :{#w-oC>6P - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) 3qp\jh=FE - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) }SW>ysw'm - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) <)oW - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) VF:<q 5W_Rg:J{P 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 [:{HX U7y 1|7tq 斜光栅介质的编辑对话框 o7fJ@3B/ [_tBv" z
a7fn{VU8 $viZ[Lu!m 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 _GL:4 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 =|3*Y0 JjH141 n%D 斜光栅介质的编辑对话框 Fau24-g WSx0o} T^nOv2@, t \,XG ^#z* 首先,必须选择涂层材料。 AUm5$;o,/ 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。 |#O>DdKHT 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。 lMb&F[KJ7 Z2I2 [pA 斜光栅的编辑对话框 ,D{D
QJ(B pb|,rLNZ
6"U$H$i.G m+dJ3 o;{BI
Q1 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 Nb/Z + 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。 z CFXQi = _/XFN 堆栈使用的评论 sK|+&BC 6F3FcUL
j:'8yFi_ *skmTioj& 0{.[#!CSk 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。 Ou2p^:C( 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 "VQ7Y`,+ 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 8/ PS#dM\ 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 h5
PZ?Zd @@#h-k%k- 斜光栅介质的采样配置 )8JM.:, %v<BE
tq 斜光栅介质采样 ze#r/j;sw !,JV<(7k =$F<Ac;& 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 \ H!Klp 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 ->a| 在右边,显示了介质的预览。 ?!$:I8T 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 t,308Z :#Nrypsu
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7z f2Z(hYH~ 采样斜光栅#1 }\aJ%9X02 "<yJ<lS&>
k[5:]5lp+ &O^t]7 采样斜光栅#2 )EIT>u= c4(og|ifk
_.^`DP> j4}Q 采样斜光栅#3 tk!5"`9N S0!w]Ku NbUbLzE ?dAy_|
zD 采样斜光栅#4 9}aEV 0 V| O{ |Ug~ ?CE&F<?#@ Z90]I<a~ 文档信息 WXe]Q bg P$*9Z@
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