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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。 Pm+H!x, KQ3)^J_Z
ZwO&G\A^ Om>6<3n 介质目录中的斜光栅介质 mtm BL2? ,W{Qv<oo
SGNi~o ! ~&X1,l1* 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 1mI)xDi9 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。 4"l(rg {*jkx,| 斜光栅介质的编辑对话框 x-y=Jor Ms^Y:,;Hi 1__p1 {hg,F?p
' 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 ]>R`]U9*O 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 O_F<VV*MFQ 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 mqq~&nI 斜光栅介质的编辑对话框 Xg,E;LSF8 /wCP(1Mw
L8 R|\Bx r(cS{oni 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 ut-UTW 以下参数可用: Gtg;6&2 - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) ?F?!QrL - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) a&XURyp - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) fKrOz!b - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) ##k=='dR !^l<jrM 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 iCl,7$[* ;zSh9H 斜光栅介质的编辑对话框 lpSM p UnW,|n8
o5Pq>Y2T A`X$jpAn& 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 8
A%)m 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 \P{VJ^)0 5zfaqt` 斜光栅介质的编辑对话框 X`J~3s p_P'2mf Rfa1v*( `n5)oU2q #[I`VA\x 首先,必须选择涂层材料。 hz\7Z+ $L_ 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。 lD
!^MqK 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。 xQaN\):^8 nBGk %NM 8 斜光栅的编辑对话框 {:{NK% g%9I+(?t
-f Zm_FE <5C3c&sds 7*@qd& 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 i'`Z$3EF) 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。 $+7MY-9T K-p1v!IC 堆栈使用的评论 Sfh \4h$H AbLOq@lrK
LG&~#x eCk}B$ 2 |3"'>*
J 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。 5&+
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2b 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 ";s?#c 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 ">CjnF2>R 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 <A"}Krq? f&{2G2O% 斜光栅介质的采样配置 W~dS8B=< #Q$9Eq8"[ 斜光栅介质采样 g-Z>1V in#g (y#8z6\dx 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 %4+r& 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 ur*1I/v 在右边,显示了介质的预览。 S
G]e^%i 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 *Pw;;#\B vxZz9+UbF
ho fZpM 3VALrb; 采样斜光栅#1 yy/wSk Tfs7SC8ta
SaQ_%-p -br/ 采样斜光栅#2 GaM#a[p (j}"1
Tv~<W4 0gfa7+Y 采样斜光栅#3 *9?-JBT&F e)7[weGN n1.]5c3p K^s!0[6 采样斜光栅#4 @ZD1HA,h" !t~S.`vF 3EF|1B/5
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