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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。 >]-<uT_ c&b/Joi7@
b*`fLrqV. !?6.!2 介质目录中的斜光栅介质 W8VO)3nmD $bFgsy*N2
,6RQvw \6i9q= 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 {zu/tCq? 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 K#@K"N= ;AltNGcM 斜光栅介质的编辑对话框 umryA{Ps 9\:w8M X' w~]}acP QY=QQG 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 qhnapZJ 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 jOtzx"/)rE 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 6# R;HbkO 斜光栅介质的编辑对话框 X tR`? .jCk#@+
h~ZNHSP: -: C[P 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 Fos1WH?\ 以下参数可用: 9c%(]Rn: - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) 0O_E\- = - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) so'eZ"A: - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) <9T
[yg - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) .N&QW
` hl}dgp(( 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 vRxL&8`& aK-N}T 斜光栅介质的编辑对话框 WVj&0 _4O[[~
Of!|,2`( gl Li 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 D8W(CE^} 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 wH#Lb@cfZ0 \/pVcR 斜光栅介质的编辑对话框 ^g\h]RD} X9SJ~n ;B(;2.<"J WI%zr2T D=<t;+| 首先,必须选择涂层材料。 i;gw=Be 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 XPrY`,kN 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 dr}O+7_7%- Ed4_<: 斜光栅的编辑对话框 G6f%/m` ^j1Gmv)
{3jm%ex e$gaE</ bXk:~LE 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 Id; mn}+~ 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。 ^o,y5, A5`#Ot*3 堆栈使用的评论 >I{4 f45x%tha %
i_'|:Uy*F rAtai}Lx `>$gy/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。 ikeJDKSG 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 +*WUH513 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 r@\,VD6J 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 hrUm}@d eYPt 斜光栅介质的采样配置 K#%O3RRs jqV)V> M. 斜光栅介质采样 \>&@lA Mp}!+K 94S .9A 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 o%y+Y;|?J 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 `<.
7? 在右边,显示了介质的预览。 2y&_Z^kI? 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 nI((ki}v e<&_tx
mg/C Ux ^d5gz0d 采样斜光栅#1 1)nM#@%](h ^R&_}bp
g^Ugl=f, LbLbJ{68 采样斜光栅#2 /@xr[=L
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E1mI Xd;. <lsi.x\y< 采样斜光栅#3 VuYWb)@ 7M&.UzIY` mH7CgI 2`q^Q 采样斜光栅#4 +?J_6Mo@X t6! p\Y}} 8 RzF].)
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