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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。 {X'D07 q FqpUw<]6s
9XSZD93L :^oF0,-qZ 介质目录中的斜光栅介质 {3{cU#\QA Zn]njf1x
BqA :`w'}h7m 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 6~_TXy/ 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。 pk,]yi,ZF w;Jby 斜光栅介质的编辑对话框 nNJMQb'K N
2\lBi drc]"6 k mqFo`Ee 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 hwR_<'! 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 C+=8?u< 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 gZLzE*NZ 斜光栅介质的编辑对话框 9;*-y$@ jx7b$x]
:s5wFumD /PuN+M 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 s
v}o% 以下参数可用: -lNq.pp3-$ - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) ]s))O6^f - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) +.u)\'r;h - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) Z+G.v=2q< - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) WFTXSHcG '!wI8f 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 [G/ti&Od^ `$5 QTte 斜光栅介质的编辑对话框 2sryhS'(H 9AgTrP
jLZ^EM- L~u@n24 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 #rkz:ir4 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 %Ct^{k~1 w#!^wN 斜光栅介质的编辑对话框 )*wM
DM5q 5UgxuuP4 qlJzXq{|` sOY+X v3ky;~ke 首先,必须选择涂层材料。 ^-&BGQM 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。 K_" denzT+ 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。 `3C dW UbnX%2TW 斜光栅的编辑对话框 \69h>h ;;#_[Zl
\[57Dmo _,?<r&>v6 jrl'?`O 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 H`:2J8 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。 ,3As
Ng $k,wA8OZ- 堆栈使用的评论 8`{)1.d5[ lI<Q=gd
,_N+t:*#0 M:9
6QM~ +'lj\_n 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。 O_kBAC-|R( 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 !G8=S'~~ 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 \Xr
Sn_p- 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 jgW-&nK! @ gv^ 斜光栅介质的采样配置 qq,#bRe *:+&SxL 斜光栅介质采样 8?za&v V8Fp1?E9S Biva{'[m 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 .T63: 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 <*/IV< 在右边,显示了介质的预览。 WEnI[JGe 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 \|gE=5!Am= &&daQg4Ha
Bo#,)%80 )9]DJ!]&Q" 采样斜光栅#1 WCdl 25L# ILU7Yhk
F+m%PVW: T@ 4R|P&{) 采样斜光栅#2 nc2=S^Fqu 2I|`j^
XYh)59oM% %tvP\(]h 采样斜光栅#3 <l.l6okp T)Zef 0ap_tCY 3 i;sB 采样斜光栅#4 2A95vC'u>| LJc"T)>$` -`8pahI
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