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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。 uCx6/n6' SuA
@S )8E[xBaO K BlJJH`z{ 介质目录中的斜光栅介质 8b"vXNB.f )i"52! $sFqMy nxJx 8d" 内置斜光栅介质可以在VirtualLab的嵌入的介质目录中找到。 OIs!,G| 可用于设置复杂光学光栅结构(所谓的堆栈)和傅里叶模式法(FMM)分析。 r ?<?0j 2WS Wfh 斜光栅介质的编辑对话框 mtf><YU [(; .D T"DG$R,Aj ^|%N _ s 斜光栅介质为周期性结构自定义提供很多选项。 q{}U5(,{0 首先,光栅脊和槽的材料必须在基础参数选项中定义。 s54AM]a{j 这些材料既可以从材料目录选择,也可以通过折射率定义。 +3J5j+ 斜光栅介质的编辑对话框 8dh ?JqX qzWnl[3 RF
[81/w] 79uAsI2-Y 在材料设置下面,可以定义光栅的几何结构。 ZEB,Q~ 以下参数可用: b y$S#ef - 填充率(定义光栅的上部分和下部分) `j4OKZ - z扩展(沿着z方向测量光栅高度) [U,hb1Wi3 - 倾斜角度左(脊左侧的倾斜角) xB_78X1 - 倾斜角度右(脊右侧的倾斜角) -sx=1+\nf jA3xDbM 如果倾斜角相同,通过点击不等号关联两个设置。 '#Q\p6G&_ 5 Nt9'" 斜光栅介质的编辑对话框 4|hfzCjMI Ow{NI-^K G%dzJpC(
{>d\ 为了添加可配置的涂层,必须激活应用涂层(Apply Coating)选项。 #iT3aou 现在,额外的选项和结构的图形一起显示。 6 u,w ?]\v%[ho 斜光栅介质的编辑对话框 Yq:+.UU fM3ZoH/ :Vrj[i-{ &S[>*+}{+
eI/@ut}v 首先,必须选择涂层材料。 BO>[\!=y 同样地,材料可以从材料目录中选择,也可以通过折射率定义。 km,@yU 接着,分别配置每个侧壁,顶壁和底壁的涂层厚度,如草图所示。 dW%;Z acI%fYw5p` 斜光栅的编辑对话框 JD~]aoH C}71SlN'M Y+C6+I<3 +
7nA; C eMjW^-RgE5 由于斜光栅由介质定义,必须在周期选项中设置周期。 RaA7 U 由于用这个特别的介质来设计光栅,因此常常配置为周期性。 [ z{}? Z#@<|{eI 堆栈使用的评论 T9AFL;1 +L
pMNnl6 i+|/V[ 7Pr5`#x# w"!zLB&9[ 为了使用光学堆栈里的介质,有必要定义两个作为介质边界的表面。 (X|lK.W y 一般来说,界面之间的距离必须手动设置。 tj: >o#D 对于斜光栅介质,介质高度(z方向)直接定义在介质配置中。 3Ol`i$ 因此,表面之间的距离自动与斜光栅介质z扩展同步。 > M4QEv !I Byv%m&\ 斜光栅介质的采样配置 rk `]] 8'0KHn{# 斜光栅介质采样 `3vt.b { pu .l4nk gP=@u. 接下来的幻灯片展示了一些选中的斜光栅介质案例。 Tl*FK?)MC^ 在每个幻灯片的左边,编辑对话框展示了相关参数。 _'P!>C! 在右边,显示了介质的预览。 ~ym-Szo 介质预览可以通过对话框部分底部的预览按钮获得。 "0 {t~?ol [4HOWM>\ xilA`uw`1 (L"G,l 采样斜光栅#1 sX]ru^F3 M9wj
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5v#*Jd 8yCQWDE} 采样斜光栅#2 WQ1*)h8,9 fYgX|#Me oBzjEv vU,
]UJ} 采样斜光栅#3 u )KtvC! S.NLxb/ a\v@^4 |I=\+P}s 采样斜光栅#4 l}mzCIw% eX9H/&g qjd8Q
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