5@%$M$E 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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6y)TXp Pv17wUB -y5^xR 1. 案例展示内容 +0{m(%i 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
P(l$5x]g, - 矩形光栅界面
EcxPbRg - 转换点列表界面
` .|JTm[ - 锯齿光栅界面
mKugb_d? - 正弦光栅界面
LBq~?Q.e 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
] JVs/ '-oS=OrZ 2. 光栅工具箱初始化 ,)TtI~6Q
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i,r O3Jn .vE=527g) 3. 光栅结构设置 9utiev~3
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Ebw1 %W KC UbNA|`H ROlef;/A 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
Zyt,D|eWj 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
3=5K7F Stack可以附着在基底的一侧或两侧
ajC'C!"^Ty
9>yLSM,!rS 例如,选择在第一个表面上的Stack。
N[~{'i +;^UxW 4. Stcak 编辑器 AFE6@/' [EI~/#; :)o 4fOJ8 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
KJn@2x6LP VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅
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hsG~xRA\ =lT~ 5. 矩形光栅界界面 a~q_2S]h *j5>2-C &
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8]Gy 6. 矩形光栅界面参数 ;wo
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vUm#^/#I iO1ir+B\ 7. 高级选项&信息 kt`_n+G ZByxC*Cz
G &,1 NjSi qTSyy= 转接点列表界面 `_%UK=m
ha[c<e]uo[ 1. 转接点列表界面
o>WB,i^ G V`P8oIOh]
nhV\< <A|X4; 2. 转接点列表参数
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krqz;q-p~ 3. 高级选项&信息
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`HVS}}{a d*qb^C{'" 正弦光栅界界面
0s9-`nHen| :ohGG ,`Dh 1. 正弦光栅界面
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cK>@l 2. 正弦光栅界面参数
MB7UI8 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
X,5}i5'! - 光栅周期
k+9*7y8w - 调制深度
s;brs} 横向位移和旋转的编辑可选。
\c')9g@ 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。
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F}1h LZ#=Ks 3. 高级选项&信息
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cNbH:r"Ay 锯齿光栅界面 .lsD+} J`6IH#54 1. 锯齿光栅界面
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#|PPkg%v< WCNycH+1 2. 正弦光栅界面参数
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3Pu8IXW QhhL_vP 3. 高级选项&信息
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Hs:0j$ SFu]*II;{ 关于探测器位置的备注 !dQmg'_V L<XAvg 1. 探测器位置的备注
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