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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。 ,\4@Ao Lo @mQ
lQ!ukl) O[3J Px 介质目录中的斜光栅介质 ~d?7\:n I,QJ/sI
O*rKV2\ R*/%+ 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 }k7@
X 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。 0FsGqFt CT3wd?)z` 斜光栅介质的编辑对话框 -#j-Zo+< o;M"C[ e(x1w&8dB 1wuLw Ad 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 h"Yi' 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 1[D~Eep 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 *5sr\b4#S 斜光栅介质的编辑对话框 :e ?qm7 cB 9
Bz~3
^4x(a& oOBN 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 zv||&Hi 以下参数可用: Xl;u - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) /@lXQM9T - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) >&RpfE[ - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) ?o$6w(]'' - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) 'h%)@q)J) !FZb3U@ 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 -uqJ~g D E@hvO% 斜光栅介质的编辑对话框 ?%i|].<-' 4Wk/^*?
)MHvuk:I) *I(>[m! 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 aRdk^|} 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 D&0*+6j(( 2Prr:k
斜光栅介质的编辑对话框 P-ys$= lE`hC#m ?lnX."eAdB J1YP-: Q*ZqY 首先,必须选择涂层材料。 2Y\,[ $z 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 M-,vX15S 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 F4M<5Yi lV]hjt-L
2 斜光栅的编辑对话框 SWY?0Pu qi;@A-cq
&=nwb4 dMCV
!$ m!er"0 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 D!Owm&We 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。 F/tBr%RV ,jQkR^]j- 堆栈使用的评论 F]N9ZWn/ 25XD fi75
[~`;
.7~ _]E"hr6a #yFDC@gH1 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。 Yl% Ra1 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 s+2\uMwf* 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 *JZU
0Xb 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 AH;0=<n L}P<iB 斜光栅介质的采样配置 Vx;f/CH3! z|=l^u6uS 斜光栅介质采样 e]!C
Aj7uS _FeLSk. pR4{}=g, 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 ?=dyU( 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 T|GRkxd,E3 在右边,显示了介质的预览。 4 C/ 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 yyPkjUy[ 8iB1a6TlL
z2i?7)(?;A y-cRqIM 采样斜光栅#1 _*0!6?c <:-|>R".
F[ N{7C3 )a.w4dH 采样斜光栅#2 $2A%y14 1`Cr1pH
(~?P7RnU% L)H7~.Dj 采样斜光栅#3 w}zl=w{G sg;Gk/] /0s1q ^Jcs0c
@\ 采样斜光栅#4 9w[7X"#n AFGWlC#` BB-E"<
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