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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。 [N*`3UZk" vb k4 ]\J( 7e<\11uI]a 介质目录中的斜光栅介质 IS }U2d,W \'Ca%j vXcgl m\J"P'= 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 _."X# }W 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。 ig:z[k? T04&Tl'CT 斜光栅介质的编辑对话框 OMN|ea.O ZvW&%*k= {:BY
IdX 0,[-4m 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 %J|xPp) 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 iM s(Ywak] 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 wHhIa3_v 斜光栅介质的编辑对话框 /)xQ# yfX Ya,(J0l [wjH;f>SQ 29h_oNO 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 Zq"wq[GCN 以下参数可用: #h7$b@ - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) B7BikxUa - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) Dlu]4n[LB - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) Q02:qn?T - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) ]7_O#MY1 fm^)u" 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 5%(xZ
6 dZjh@yGP. 斜光栅介质的编辑对话框 sh8(+hg +N!!Z2 ?VT
]bxb f%TP>)jag! 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 [$(/H; 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 G@Vz
}B:= ~qmu?5 斜光栅介质的编辑对话框 H3"D$Nv cdsF<tpy ~6:y@4&F } T<oLvS 'QEQyJ0EB 首先,必须选择涂层材料。 e.^Y4( 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-+"I 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。
al:c2o f@= lK?Pfh 斜光栅的编辑对话框 0_5j( $8,/[V
A #o-CG PE w*s#=]6 Ty>g:#bogI 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 Zr@G 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。 =D~RIt/D i#y3QCNqf^ 堆栈使用的评论 lw"5p)aB $C !Mk *Ad7GG1/u `mTc -#?p16qz5 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 N%&D(_ 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 PNMf5'@m 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 xd`!z`X!,s 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 pu*vFwZ :-kXZe 斜光栅介质的采样配置 [,fd Nxc8 R7 *ek_ 斜光栅介质采样 zx{O/v
KG \dag~b< a,N?GxK~ 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 |.Pl[y 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 VX;tglu2 在右边,显示了介质的预览。 zl!`*{T{ 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 y3O Nn~k _('KNA~ '{:Yg3K cAE.I$T( 采样斜光栅#1 -cHX3UAEI h}U\2$5 J12ZdC'O 8\^[@9g3\3 采样斜光栅#2 txwTJScg ~xg1mS9d Y Hv85y oGLSk(T&I 采样斜光栅#3 NX(.Lw} SAEr $F^ e1RtoNF ^ X=p~`Ar M{ 采样斜光栅#4 :>[;XT< h,V#V1>Hu Ek ,s6B)'d
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