Km,o+9?1gF 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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_VmXs&4 #e,TS`"eD 1. 案例展示内容 (~E-=+R[$& 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
/;1O9HJa - 矩形光栅界面
w9O!L9 6 - 转换点列表界面
U[8F{LX - 锯齿光栅界面
U|\ .)h= - 正弦光栅界面
z1^fG) 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
vH1,As @7.7+blS"H 2. 光栅工具箱初始化 ~kSOYvK$'
`NEi/jB
H270)Cwn+ o)7Ot\:E 3. 光栅结构设置 M V!d*\
z,2*3Be6V
eMmNQRmH M* Ej*# m.! M#x2! 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
V3r)u\ o' 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
h{$k%YJ? Stack可以附着在基底的一侧或两侧
XuHR
(c^ {T) 例如,选择在第一个表面上的Stack。
[6_.Y*}N $?]`2*i 4. Stcak 编辑器 KRcB_( /`DKX } *n7=m=%) 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
X# ud5h VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅
HuU$x;~ @o^$/AE?
.>.GQUr CmBgay 5. 矩形光栅界界面 o|c6=77043 bGK*1FlH
BmccSC;o4
\)wch P_0 6. 矩形光栅界面参数 j u"?b2f
oSkQ/5hg.
bM:4i1Z V+@ }dJS 7. 高级选项&信息 UntFkoO Dc$q0|N=z
q9j~|GE| ?~t5>PEonv 转接点列表界面 ^"54Q^SH 8AY;WL:; 1. 转接点列表界面
Kl%[f jI) l5&5VC)
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teHFj YGLq~A 2. 转接点列表参数
z5(5\j] oq!\100
jl(D;JnF
UIU:^g0 3. 高级选项&信息
?Fny_{&^H x>TIx[x
3HYdb|y 'q |"+; 正弦光栅界界面
,Ww}xmq1H ,pdzi9@=t 1. 正弦光栅界面
]w _&%mB HJ]e%og
_|0# W)/f5[L 2. 正弦光栅界面参数
d v[.u{#tP 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
T&>65`L - 光栅周期
Q[K$f %> - 调制深度
ol/@)k^s> 横向位移和旋转的编辑可选。
R8u8jG(4 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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Tgtym"=xd _BerHoQd 3. 高级选项&信息
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Oy=0Hsh@x 锯齿光栅界面 \y=28KKc:c A>upT' 1. 锯齿光栅界面
8w:mL^6x Dbj?l;'1
Tc||96%2^ )^s>2 1 2. 正弦光栅界面参数
mH ju$d ArAe=m!u
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otXjz $3>Rw/, 3. 高级选项&信息
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r4^i&(
"i/GzD7 `n p19(>|$J 关于探测器位置的备注 }(Fmr7%m BV>9U5 1. 探测器位置的备注
Tr:@Dv.O yLfyLyO L