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2023-02-16 08:31 |
斜光栅的高级配置
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。 K]ob>wPf _G%]d$2f`
=y-L'z&r yTzP{I 介质目录中的斜光栅介质 5OeTOI()&5 YL-/z4g
9zSHn.y `q|&;wP. 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 xxkUu6x# 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 Wt5x*p-!C U"$Q$ OFs 斜光栅介质的编辑对话框 Mx<z34(T pYZ6-s
(uW/t1 j(^ot001%v 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 ^,u0kMG5l 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 K*iy ^} 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 e~R;
2bk 斜光栅介质的编辑对话框 2{;&c ?~~sOf AP
zvjVM"=G 8|^dM$ 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。
o&uO ] 以下参数可用: 'f&o%5] - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) Ft%HWGE - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) ?xEQ'(UBQ - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) {Hncm - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) 06DT2 Y<|!)JLB2 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 .N2yn` Gt#Jr!N~ 斜光栅介质的编辑对话框 X"WKgC g$ J)1:jieQ
Ci%u =%( MuNM)pyxp 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 uC\FW6K=m 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 gXr"],OM; [Du@go1C 斜光栅介质的编辑对话框 T}} 0hs; AA][}lU:5
:g)0-gN jVP70c s ^NO( 首先,必须选择涂层材料。 \b{Aj,6, 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。 V3;4,^=6Dd 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。 nQ|4.e; Bz}Dgbb 斜光栅的编辑对话框
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xlPUum-o zJ{?'kp _XT]," 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 o`?0D)/O 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。 W{E22J} z;1y7W!v 堆栈使用的评论 [8*Ovd Gvo(iOU
p.KX[I 'Cy^G; rkhQoYZ[ 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。 xe^*\6Y 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 5,=Yi$x 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 Ov3W;jD 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 S,T?(lSl )6|7L)Dk 斜光栅介质的采样配置 [?)=3Pp 216+ tX5Z 斜光栅介质采样 VM{`CJ2 u2HkAPhD @rs(`4QEh 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。
#.O,JG#H 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 SNP.n)) 在右边,显示了介质的预览。 r\]yq-_ 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 '!`%!Xg ps0wN%tA
x4v@Kk/ 6cof Zc$ 采样斜光栅#1 kg[u@LgvoN 'Z2:u!E
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