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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。 <U()
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H|0GRjC Pb^Mc <j 9n${M:F 介质目录中的斜光栅介质 )tyhf(p6 )!&7X L[ >~sAa+Oxi _# /zH~V% 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 ZsPT!l, 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 MZX-<p+ czV][\5 斜光栅介质的编辑对话框 TYQ7jt0=.- +JMB98+l q >|:mXR <y}`PmIM I 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 (gv1f 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 %!G]H 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 :i&ZMH,O 斜光栅介质的编辑对话框 y-TS?5Dr] ESl-k2 ix<sorR H tf?u ;n 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 <303PPX^6 以下参数可用: uj_ OWre - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) v(T;Y=& - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) 4 |ryt4B - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) d?RKobk - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) MVW2%6 c5?;^a[ 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 .D^=vuxt~ xr uQ=Q 斜光栅介质的编辑对话框 Q7X6OFl? 7u"t4Or uUUj?% 2jTP
(b2b 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 fLj#+h-! 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 #{)=%5=c *Z! #6(G 斜光栅介质的编辑对话框 z116i?7EnV 7q>WO qEC-'sl< C0o0
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yv;H 首先,必须选择涂层材料。 c <8s\2 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 &n>\ +Q 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 3fJGJW!zu [:-Ltfr 斜光栅的编辑对话框 xS%Z
0?} ),8v> 6eSc`t& 6-U+<[,x Ca]+*Eb9z{ 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 vT)(#0>z 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 )UA$."~O t\J5np 堆栈使用的评论 rQ -pD km1{Oh h2g|D(u) +}H2|vP w5 nzS)B:u 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。 ~kUdHne( 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 FB{4& ; 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 *RugVH4 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 gqR?hZD l:v:f@M& 斜光栅介质的采样配置 ea-NqdGs;m fC>3{@h}* 斜光栅介质采样 &{${ Fq c e`3& OZ\ ]6]L 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 16"eyt> 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 8F|8zX& 在右边,显示了介质的预览。 ~A<1xszC 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 ?n o.hf ~e<l`rg# ?o'!(3`L 1 FTxbw@ 采样斜光栅#1 t}LV[bj1u siveqz6h nbM[?=WS AF5.)Y@. 采样斜光栅#2 m89-rR:Kc {KJ !rT E!.>*`)?. SP][xdN7 采样斜光栅#3 ab? J7:VRf|,?( hKP7p *FoH'\= 采样斜光栅#4 -r%4,4 ^2-2Jz@ FncK#hZ.
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