2k;>nlVxX 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。
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kDI(Y=Fg T9w;4XF %EkV-%o* 1. 案例展示内容 Z BjyQ4h 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
e/hA> - 矩形光栅界面
|s[kY - 转换点列表界面
GcN[bH(@ - 锯齿光栅界面
,l/~epx4v) - 正弦光栅界面
8g0By;h; 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
)7!q>^S{B lZ]x #v 2. 光栅工具箱初始化 NwPGH=V
Lt`d
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f$#--* iR}3 [ 3. 光栅结构设置 |R[@u=7s
*+|D8xp
XTboFrf wJ#fmQXKJ5 -OV:y],- 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
V&nTf 100 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
z
H$^.1 Stack可以附着在基底的一侧或两侧
\"r84@<
}U <T>0 例如,选择在第一个表面上的Stack。
^3~+| A98M 8{DZew / 4. Stcak 编辑器 j"G1D-S: %#5\^4$z|N n1
k2<BU4b 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
Kf=6l#J7 VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅
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i;:gBNmo= nE"##2X 5. 矩形光栅界界面 iYbp^iVg k55s-%Ayr
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FXLY*eRk 6. 矩形光栅界面参数 Vo1,{"k
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jhRg47A %63zQFk 7. 高级选项&信息 7kiZFHV 9, A(|g
j:|um&`) 1P8XVI' 转接点列表界面 7TDt2:;] ~7CQw^"R@ 1. 转接点列表界面
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^Om0~)"q ?=u/&3Cw 2. 转接点列表参数
Go^a~Sf$ j 3/ I=
o7:~C]
]81t~t9LQ 3. 高级选项&信息
V(gmC%6%l* ,\){-H/n
5OJ8o>BF /z=xEnU# 正弦光栅界界面
w^Mj[v# 3/ ?^d;= 1. 正弦光栅界面
W;Pdbf" d+caGpaR
g?7I7W~?` X
jPPgI 2. 正弦光栅界面参数
j\I{pW- 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
a *hWODYn - 光栅周期
xX !`0T7Y - 调制深度
%w$\v"^_Y 横向位移和旋转的编辑可选。
|2Krxi3* 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。
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sn!E$ls3O TTDcVG_} 3. 高级选项&信息
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$a@T:zfe 锯齿光栅界面 Ri k4C3SI*`4 1. 锯齿光栅界面
Mzg zOM w$)NW57[|
pftnFOLO S^8C\ E 2. 正弦光栅界面参数
u# TNW. A,'F`au
+UM%6Z=+ }O+a 3. 高级选项&信息
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= :/4) !=3Ce3- 关于探测器位置的备注 OGR2Y bo-AM] 1. 探测器位置的备注
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