Q9Uf.Lh2 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。
;2@BO-3K L,SGT8lL
|?Frj 3ia^\ jw C|d\3S\( 1. 案例展示内容 v.Q(v\KV5 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
ikSF)r;*t - 矩形光栅界面
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SysB - 转换点列表界面
!l|5z G
- 锯齿光栅界面
W3D c r@Dy - 正弦光栅界面
k=4N(i/s 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
3<k `+,' 7@Zx@ 2. 光栅工具箱初始化 [vMvV4,
fBgEnz/
nt;haeJ _$wmI/_JM 3. 光栅结构设置 <c)+Fno[E_
t|9 GS|
^zE wA KBXK0zWh7 2H/Z_+\ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
y_*PQZ$c< 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
zUkN 0 Stack可以附着在基底的一侧或两侧
!>BZ6gn5
t<T[h2Wd 例如,选择在第一个表面上的Stack。
D'L'#/hK AS E91T~ 4. Stcak 编辑器 {o!KhF:[ 'xhcuVl CM<]ZG7 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
$&$w Y/F 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
cTD!B% x D?C)BcN
gXonF' o Y1';&BO9 5. 矩形光栅界界面 28/ ADZ [,K.*ZQi
Mva3+T
oq4}3bQ 6. 矩形光栅界面参数 A#nun
uch>AuF:
ddfs8\ masT>vM 7. 高级选项&信息 ?lbH02P{v t~E<j+<2B
}j2Y5 ,g7.rEA 转接点列表界面 b
B x? Xg=x7\V 1. 转接点列表界面
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d~/q"r 1" sp7*_&'J 2. 转接点列表参数
MZpK~c1` `+zWu55;
\k]x;S<a
&K43x&mFF 3. 高级选项&信息
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]J* ,g, 6\u!E~zy 正弦光栅界界面
L4b:F0 4-kZJ\] 1. 正弦光栅界面
(]RM6i7 $xOI 1|d
[U@*1 6ns! ~g@ 2. 正弦光栅界面参数
[F_/2+e 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
-*~CV:2iq- - 光栅周期
3)ma\+< 6 - 调制深度
op"$E1+ 横向位移和旋转的编辑可选。
DbZ0e5 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。
SFb{o<0 =
;>%~9j1C Bd^"=+c4 3. 高级选项&信息
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yJsH=5A 锯齿光栅界面
Og2vGzD |+:h|UIUQ 1. 锯齿光栅界面
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kF{*(r=.o g|Y] wd 2. 正弦光栅界面参数
X53mzs ESg+n(R
B-*E:O0y R#n%cXc| 3. 高级选项&信息
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>tG+?Y'{ R//$r%a 关于探测器位置的备注 TZ;p0^( 7
uMd
ZpD 1. 探测器位置的备注
:s-o0$PlJ DY{cQb