?(M\:`G' 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如
光谱仪、近眼显示
系统等。
VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者
材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。
x
k#*= a!{hC)d*
ceI
[hM y7
<(,uT <sF!]R&4 1. 案例展示内容 KKMWD\ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
^f"&}%" M - 矩形光栅界面
vKV{
$| - 转换点列表界面
'4Y*-!9 - 锯齿光栅界面
th;]Vo - 正弦光栅界面
)%1&/uN) 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
B)(w%\M4^ akY6D]M 2. 光栅工具箱初始化 gGD]t;<u
_4A&%>
C(ZcR_+r$, yl|R:/2V 3. 光栅结构设置 ,7/\&X<`B
Xek E#?.
DOA[iT";4 $jDD0<F.# csm?oU niz 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
yA457'R1 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
(rMTW+, Stack可以附着在基底的一侧或两侧
LIc*tsl
~c'\IM 例如,选择在第一个表面上的Stack。
NdaM9a#TZ l
%]<- 4. Stcak 编辑器 jh-kCF )Ep@$Gv|S k0R,!F 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
)E_!rR VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅
qrOB_Nz I-j(e)P(o_
__Vg/C!W ~p0e=u 5. 矩形光栅界界面 t/_\U=i$ +lW+H12
hlt9x.e.A
/<Gyg7o0 6. 矩形光栅界面参数 K>`m_M"LA
i]V
F'tG
pyGFDB5_P 75' Ua$ 7. 高级选项&信息 BNF++<s YeR7*[l
IhtmD@H} m3 x!*9h 转接点列表界面 t>fA!K%{ /6?tgr 1. 转接点列表界面
1ZGQhjcx fLf#2EA
|rG8E;> lU>)n 2. 转接点列表参数
) >-D={ ixoMccU0
R|d^M&K,
~{kA) : 3. 高级选项&信息
}j]<&I} y81#UD9[
Ej9/_0lt ([z<TS#Md 正弦光栅界界面
Lcm~QF7cd E0WrpGZ 1. 正弦光栅界面
C"V?yDy2~ Phk`=:xh
.je~qo) hv_pb#1Ks 2. 正弦光栅界面参数
0Te)s3X 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
S.?\>iH[ - 光栅周期
l#<}|b - 调制深度
3(XHF3q 横向位移和旋转的编辑可选。
NG4eEnic!a 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。
AOq9v~)z-
o%9Ua9|RR y"%iD`{ 3. 高级选项&信息
!rN#PF> `:B
w7.?zb !N
!nqm ;96 锯齿光栅界面 ;8
/+wBnm K%.YNVHHC 1. 锯齿光栅界面
-X6\[I:+A 5r2ctde)Y
;NN(CKZ9A T5X'D(\| 2. 正弦光栅界面参数
0|*UeM qJAv=D
A(_^_p.|
K[3D{= 3. 高级选项&信息
b*F :l# H8Z Z@@ qm
>(1_Dn\ bl+@}+A 关于探测器位置的备注 $
M[}(m g}s-v?+ 1. 探测器位置的备注
d
>wmg*J +X|m>9