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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。 hcBfau; r &o8\ $A
prwyP Y3-P* 介质目录中的斜光栅介质 7Ua
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1|gEY;Ru
fEpY3od hA"N&v~ 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 ('gjfl 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 %xg"e
O2x sz)3
z 斜光栅介质的编辑对话框 :l6sESr Y,0O&'> 2D-*Z=5^ 'rg$%M*( 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 3*;{C|]S 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 n,0}K+} 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 y /PEm)=Tt 斜光栅介质的编辑对话框 K=~h1qV: lP@9%L
J>+Dv?Ni$ nyMA%9,B 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 eag$i.^aS 以下参数可用: <oR Nd3d - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) vI+PL(T@ - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) Q0r_+0[7j - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) / '7WL[< - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) o30PI EatpORq 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 hwO]{)% PM_q"}- 斜光栅介质的编辑对话框 $GYy[-.` ]=pEs6%O3
}q~A( u P= ]ZXj[ 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 uxR_(~8 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 a|fyo#L x
&\~4,TN 斜光栅介质的编辑对话框 -m__I U ^ i\zMMR xR%CS`0R ."H5.' 3FS:]|oC 首先,必须选择涂层材料。 Mk^o*L{H 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 9,9( mbWJv 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 m=n
V$H 4BCZ~_ 斜光栅的编辑对话框 ^%_LA't'R ?n_Y_)9
=,(Ba' O'p7^"M %i^%D 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 $x 2t0@ 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 F 6SIhf.; d$>1 2>> 堆栈使用的评论 Maq{H` ]{;K|rCR-
{^N=hI {UwJg H{+U; 6b 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。 mWigy`V^~ 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 , X|oCD 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 n ,H;PB 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 N($j;<Q >w
V$az 斜光栅介质的采样配置 wlkS+$< 7-(tTBH 斜光栅介质采样 JM M\ i/WYjo TeG'cKz 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 B]kz3FF 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 T%ha2X= 在右边,显示了介质的预览。 t<$yxD/R 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 7IFUsli] R(hqBa/V
|&C.P?q !ZB|GLpo6 采样斜光栅#1 ^%C.S : fPspJug
8XTVpf4 !WrUr]0IP 采样斜光栅#2 56L>tP 6KV&E8Gn
4cs`R+]o /TpM#hkq/2 采样斜光栅#3 }z[O_S,X r{Xh]U&>k (z"Cwa@e D3MuP
p-v 采样斜光栅#4 g*8sh CjIkRa@!x uD<*g(R
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