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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。 /SS~IhUX 0A~UuH0.
M|h B[ |[mmEYc 介质目录中的斜光栅介质 dI%ho<zm] _h \L6.
Xx[,n-rA /3^XJb$Sa 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 DCZG'eb 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 ]Q0bL 1 hFh F^ 斜光栅介质的编辑对话框 z_lKq}^~6 bHx@ LL
(TD& 4lc|~Fj++ 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 irq{ 21 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 "+7E9m6I 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 ;L -)$Dy4 斜光栅介质的编辑对话框 PX/{!_mM }0]uA|lH*
na~ FT[3C /FC
HF#yK 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 [a!AKkj 以下参数可用: v{ohrpb0v - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) F<6(Hw#> - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) x*'H@!!G - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) 5psJv|Zo] - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) F7*)u-4Yn X"q[rsB 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 MI(#~\Y~P u*I'c2m 斜光栅介质的编辑对话框 46e?%0( %bF157X5An
umq6X8K n&P~<2^M# 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 *VJ ISJC 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 {'wvb
"b o_mjI: 斜光栅介质的编辑对话框 b=2:\F lkJxb~S Nr$78] o9 u<fZ.1 Y7p@NG&1q 首先,必须选择涂层材料。 W]7<PL*u 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 `JiWS
接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 Udtz zka |,oLZCNa 斜光栅的编辑对话框 =:w,wI. X-<,zRM
"p;tj74O9 1`L.$T,1! P)f8lU^z 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 UxHI6,b 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。 |k*bWuXgLs U*Y]cohh 堆栈使用的评论 e<1Ewml(] j_}:=3
#9[> Q[NoFZ
V! "~ $i# 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。 O9By5j 4 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 D>W&#A8&y 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 JmR2skoV, 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 Q0jg(=9wP X=m^+%iD 斜光栅介质的采样配置 @Z'i7Z >M{98NH 斜光栅介质采样 `{>/'o ><"|>(y Km=
Y^x0 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 5&EBUl} 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 6AY(/N8V 在右边,显示了介质的预览。 ,T
zlW\?\ 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 t(roj@!x_o -A<@Pg
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SZUJ A. tGr(r 采样斜光栅#1 ub>:dNBN )Z/w|5<
ySiZ@i4 Uq'W<.v5 采样斜光栅#2 vO9=CCxvq IZ>l
_MIheCvV U.~G{H`G,u 采样斜光栅#3 L#a!fd |gxPuAXa) GQYn |vm ](s5;ta 采样斜光栅#4 Wm"#"l4 w<!,mL5 N mpk+]n@
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