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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。 i|1^+; jNeI2-9c}
"(qw-kil s|y:UgD 介质目录中的斜光栅介质 XNgDf3T (MHAJ]Rx
`gKf#f }-~T<egF 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 h=_mNG>R) 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。 @,XSs fu$R7 斜光栅介质的编辑对话框 HK+/:'Pu +{]xtQB=,{ xAggn 7)%+=@ 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 >[6{LAe~hp 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 'H7x L 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 ;l}- Z@! / 斜光栅介质的编辑对话框 L4L2O7 z4 E|Ai
]\ngX;h8G R>`}e+-D 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 jmg!Ml 以下参数可用: n&A'C\ - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) Su 5>$ - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) @Tfl>/% - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) E\; ikX&1 - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) sdCvG R e k=GG>]<i 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 n[YEOkiG Tlj:%yK2 斜光栅介质的编辑对话框 NzKUtwnIz X0*QV- RN
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sl 34!dYr% 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 e|4&b@ 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 ?|e'Gbb_ 1N2,mo?2 斜光栅介质的编辑对话框 PQ|69*2G ! Q<>3xZ c%*($)# 5PcJZi^.l q.2(OP>( 首先,必须选择涂层材料。 ~XeFOMq 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。 -*2Mf Mh 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@NqC;~; CQ;]J=|<_ 斜光栅的编辑对话框 HG'{J ^t L !4t[hhe=
a^5^gId5l! S(aZ4{a@ r}yG0c, 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 1y^K/.5- 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|qk_2R% /m _kn 堆栈使用的评论 0ult7s} pdd/D
$(Ugtimdv *Ywpz^2?: 1+`l7'F 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 qz4^{ 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 x_|F|9 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 MzIq"3 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 !QmzrX}h qC!&x,}3 斜光栅介质的采样配置 VGL#!4wK k#bu#YZk 斜光栅介质采样 >MJ?g- A|}l)!% 9t@:4O 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 ^7]"kg DA 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 ~8|t*@D 在右边,显示了介质的预览。 B~'MBBD" 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 .ut{,(5 G= ^X1+_
4;`Bj:. {5*|C-WWtG 采样斜光栅#1 S'~o,`xy !2:3MbtR
ZWV|# c<G }_QKJw6/" 采样斜光栅#2 t)oa pIeIe UkCnqNvx
EPW7+Ve &p<(_|Af 采样斜光栅#3 HEqWoV]{d zBf-8]"^ &@"]+33 O$`UCq 采样斜光栅#4 %[<Y9g,:Q ngulc v M^rM-{?<
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