`;cKN)Xk 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。
V3@^bc! "]MF =-v
wy) Frg BvX!n"QIb XHpoaHyx 1. 案例展示内容 -pqShDar| 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
qx_+mCZ - 矩形光栅界面
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"88| - 转换点列表界面
#exE~@fy- - 锯齿光栅界面
DeXnE$XH - 正弦光栅界面
mGL%<4R, 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
00b
)B g .P ,\69g~A 2. 光栅工具箱初始化 @*%.V.
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"me Jn/ ^=R>rUCmv 3. 光栅结构设置 hrcR"OZ~X
H%faRUonz
d(To)ly. 2@e<II2ha8 /5yWvra 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
|L`w4; 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
Yj0Ss{Ep Stack可以附着在基底的一侧或两侧
7~ |o_T
Q'Q+mt8u5 例如,选择在第一个表面上的Stack。
(V e[FhA /3+7a\|mKr 4. Stcak 编辑器 W*U\79H vkBngsS |(S=G'AtU 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
dnNc,l&g VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅
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_/MKU!\l @@# G. 5. 矩形光栅界界面 z
^a,7}4 oPWvZI(\&
yiI&>J))
-{L[Wt{1 6. 矩形光栅界面参数 9*,5R,#
-4hX-
{kZhje^$vi >_&+gn${ 7. 高级选项&信息 5RlJybN"o g<.VW0
?}lCS7& 2V F|T'h 转接点列表界面 P5aHLNit uMqo)J@s 1. 转接点列表界面
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(mz a&WF7 vEfX'gyk 2. 转接点列表参数
yY,.GzIjCj .g4bV5ma3
b5H[~8mf
/wvA]ooT 3. 高级选项&信息
YR[Ii? d~[>%&
q:nYUW o +F67g00T| 正弦光栅界界面
D;:lw] ,P9B8oIq 1. 正弦光栅界面
^. Pn)J '5[L []A
:l*wf/&z 0>.'w\,87B 2. 正弦光栅界面参数
o*dhks[ 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
B`KpaE] - 光栅周期
$1UN?(r - 调制深度
oA42?I ^ 横向位移和旋转的编辑可选。
t$UFR7XE 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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-G*u2i_* ][0HJG{{g 3. 高级选项&信息
F]YPq =#>P!
(S(=W G
Uvz9x"0[u 锯齿光栅界面 w|$;$a7) eL-92]]e 1. 锯齿光栅界面
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A)VOv`U@2 5Pv>`E2^ 2. 正弦光栅界面参数
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5 KXdls(ROP
$v>- @ Ya,>E@oc 3. 高级选项&信息
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5a_K|(~3I OO\UF6MCU 关于探测器位置的备注 VoP(!.Ua>7 'MC)%N, 1. 探测器位置的备注
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