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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。 ,m8l
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XcR2]\ &Jk0SUk MP 介质目录中的斜光栅介质 xl5mI~n_~ ;} Ty b
3-lJ] 7OT 52C>f6w 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 ;&s`g
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。 r_@;eh i"0^Gr 斜光栅介质的编辑对话框 '.c[7zL *6df|q w;&J._J vfK^^S 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 SBzJQt@Hs 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 [_G_Wl'#8 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 -,uTAk0+@ 斜光栅介质的编辑对话框 O B_g:T g`d5OHvOo
<wW#Wnc ] 8uP,#D<wZ 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 #OqQD6 以下参数可用: E<:XHjm - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) z4HIDb - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) "|{NRIE - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) Zz!XH8sH - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角)
WUvrC ~4"adOv 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 M/EEoK^K@ X#EMmB! 斜光栅介质的编辑对话框 ^vn8s~# =kp#v
cV\(Z6u ZgP=maQk 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 Q})x4 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 9E'fM !trt]?*- 斜光栅介质的编辑对话框 <4ccT l yS^";$2Tc (0 /,R @%d g0F}h
",!#7h 首先,必须选择涂层材料。 )a
AKO` 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。 8UJK]_99I, 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。 12`q9Io" i,r O3Jn 斜光栅的编辑对话框 .vE=527g) V7[6jWgH
twv|,kM ![h+R@_( [=7=zV;}4 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 cKJf0S:cx- 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。 9^6E>S{= b`){f\#t 堆栈使用的评论 hiq7e*Nsb dw#K!,g
`%IzW2v6 H.*:+ $&&mGD;?K 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。 ,V1/(|[h 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 ZUePHI-dP 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。
J@sH(S 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 a\;1%2a s~
||Vv! 斜光栅介质的采样配置 FJXYKpY[r rH*1bDL 斜光栅介质采样 BmR++ ?L RfH.WXi Y )#x(s?t 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 h
DpIwzJ 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 eRU0gvgLu" 在右边,显示了介质的预览。 ;wo 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 Q6blX6DWU jr[(g:L
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,jqW< kt`_n+G 采样斜光栅#1 '!eg9}< ~puXZCatN
Loz5[L XJg8-)T# 采样斜光栅#2 1(%9)).K ?YE'J~0A6
\WS2g"( ]Z\Z_t 采样斜光栅#3 s?Lx\?T YnM&t
;TX W*J_PL9j mm}y/dO~} 采样斜光栅#4 L\0;)eJ#M zs/4tNXw mj{B_3b5
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