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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。 g^}X3NUn {nm#aA%,
-NiFO N!9DZEcm 介质目录中的斜光栅介质 +CX2W(' UyD=x(li C&zgt
:q6} htMsS4^Kvd 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 @T?:[nPf&F 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。 C.%iQx`
"EWU:9\0 斜光栅介质的编辑对话框 [WY
NA-O \dbpCZ { tim{nV A6q,"BS^d 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 Fl(+c0|kT 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 >~>=[M0 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 Xb)XV$0 斜光栅介质的编辑对话框 W_O,Kao aNv6 " P.&,nFIg3 ,;GWn 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 isQ{Xt~K 以下参数可用: ^^3
>R` - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) P,xayy - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) HPVT$EJ - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) `(W
V pP? - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) ?n? Ep [D J@(*(oQb 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 Gv?3}8Wp fHlmy[V+M 斜光栅介质的编辑对话框 3M+hjc. 3/}=x<ui
XHlPjw 9i,QCA 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 ]1abz: 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 r,[vXxMy(; 6LNm>O 斜光栅介质的编辑对话框 JAmv 7GL'6 k{y@&QNj + 5sTGNG Z&JW}''n|F Zhz.8W 首先,必须选择涂层材料。 Zo-s_6uC 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。 /_o1b_1U 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。 !_l W#feR S"5</* 斜光栅的编辑对话框 #E{OOcM 3$(1LN amlE5GK; M!!W>A@T[g t+q:8HNh 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 -.ha\ t0J 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。 SZK~<@q5 NnrX64|0 堆栈使用的评论 C1r]kF ,t*#o&+ IUbYw~f3 X/2Xr(z"k 4SY]Q[ 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。 ;u!>( QQ 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 5s;HF |2x 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 ;w}ZI<ou 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 ,%v >[O
@u4 斜光栅介质的采样配置 0&2TeqsLh) nd'zO#"m? 斜光栅介质采样 ~Q>97% qD7#q] pRPz1J$58 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 nFX8:fZ$> 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 &AZr(> 在右边,显示了介质的预览。 aoI{<,( 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 9_KUUA C;G~_if4PR 0Evmq3,9 R l^ENrv!] 采样斜光栅#1 eaYQyMv@ m`I6gnLj j:O=9 ;]KGRT 采样斜光栅#2 C8-4 m68" Do=*bZ;A [ -{L@ mI@E>VCV[ 采样斜光栅#3 K /g\x0 #gUM%$ A_CEpG] Ip4CC' 采样斜光栅#4 f,)[f M4 kQsyvE ) e;)9~
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