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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。 ]y>)es1 Jiyt,D*wX
Sg(fZ' - iUJqAi1o 介质目录中的斜光栅介质 SH2|xn ;|6kFBGC"+
0tv"tA; 1P:r=Rt/ 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 $@"o BCc 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 97lM*7h; 9bRlSb@ 斜光栅介质的编辑对话框 oMawINDa /_5I}{ v=zqj}T
3e~ab#/ 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 47.c 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 ]ppi962Z 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 (xf_ 斜光栅介质的编辑对话框 _fx0-S*$ 4NT zK
u[q1]] o^hI\9 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 ^m.QW* 以下参数可用: $_CE!_G&) - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) dqMt6b\} - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) D's'LspQ - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) 9ot A5I^v - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) p\T9q /4J2F9:f 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 bCr) 3, 7cV9xIe^ 斜光栅介质的编辑对话框 ,#3u.=IR[ kY*3)KCp
KKP}fN M>W-lp^3 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。
k>y68_ 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 /HbxY ]L#6'|W 斜光栅介质的编辑对话框 c6FKpdn% ~L $B]\/A5 ^j&'2n@9a v'nM= P=PcO> 首先,必须选择涂层材料。 )';Rb$<Qn 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。 ~nJcHJ1nb4 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。
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$0>>Z 斜光栅的编辑对话框 "S#4 ]vj4E"2;
R|aA6} /I :U)>um34e vFz%#zk> 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 '{=dEEi 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 XOgl>1O V?AHj< 堆栈使用的评论 par|j] -;pZC}Nd3
l9"4"+?j< q>:>f+4 (O {5L( 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 <tkxE!xF`J 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 B;Pws$J 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 y,&.<Yc 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 x xxM HDqPqrWm 斜光栅介质的采样配置 Q79& Q04XN [0|g3K!A 斜光栅介质采样 bB^% O^: [U+6Tj, O%? TxzX; 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 + E8\g 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 /3|uU 在右边,显示了介质的预览。 sVP[7&vr~ 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 3=o^Vv i!8 o(!I
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