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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。 vo?9(+:|e `Uq#W+r,
-au^;CM eNh39er 介质目录中的斜光栅介质 ,};&tR ]U?^hZ_
0mp/Le5 $L`d&$Vh 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 yHYsZ,GE 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。 50h!
X9 `6;?9NI 斜光栅介质的编辑对话框 3l]lwV D'>_I. uuEV_ "X 5"VTK 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 #&+{mCjs 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 ';k5?^T 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 ]Ee?6]bN 斜光栅介质的编辑对话框 q~Hn-5H4Q xh-o}8*n"
,O5NLg- thh.A 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 ;7*[Bcj. 以下参数可用: t3WiomNCc - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) ,i NXK - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) U)TUOwF - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) `%bypHeSp - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) 5PCqYN(:B e)IzQ7Zex 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 ux-/>enc =HK!(C 斜光栅介质的编辑对话框 yZ7&b&2nLn iO$8:mxm0?
6 3iUi9P OG~gFZr)6 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 5&g@3j] 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 ]OhiYU4 &A/]pi-\ 斜光栅介质的编辑对话框 /V8#[9K 1UgEI"#a6g G&SB- .8g)av+ of~4Q{f$6 首先,必须选择涂层材料。 2>9C-VL2 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 )CYGQMK 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 o#)C^xlQ jwe *(k]z 斜光栅的编辑对话框 QhFVxCA B4/>H|
jdP2Pf^^ S>+|OCl"; OKZV{Gja 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 umfD>" ^I 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 N];NAMp `RT>}_j 堆栈使用的评论 68|E9^`l ;V_e>TyG
]EbM9Fo-U Mt|zyXyzX YMyfL8bO 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 ;O5zUl-` 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 S7 2+d%$ 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 Y Uc+0 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 , pfG S}3fr^{. 斜光栅介质的采样配置 2DrM3ZU8 uc{Ihw 斜光栅介质采样 ZoqZap6e I|!OY`ko XX!%RE`M8 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 GVr1`l 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 \7eUw,~Q> 在右边,显示了介质的预览。 /<k/7TF` 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 7WqH&vU| Es`Px_k
F<1fX 7c $Wol?)z 采样斜光栅#1 G>=*yqo
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