mY4pvpZw8 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。
:,Y1#_\ >L2_k'uE+;
d-+jb<C& &s vg<UZ rpm \!O 1. 案例展示内容 n-" (~ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
n>j2$m1[ - 矩形光栅界面
#YE?&5t - 转换点列表界面
pQ:^ ziwa3 - 锯齿光栅界面
.
c+m(Pk - 正弦光栅界面
"j,vlG 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
\\KjiT' P{6$".kIY 2. 光栅工具箱初始化 -GPJ,S V>
yef\Y3X
~. vridH BL16?&RK 3. 光栅结构设置 h'
!C
TsK!36cg
+yWD>PY( |di(hY| D`a6D 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
NknS:r&2 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
3u/JcU-< Stack可以附着在基底的一侧或两侧
$e7%>*?m
v7
*L3Ol
例如,选择在第一个表面上的Stack。
qsep9z. '@.6Rd 8 4. Stcak 编辑器 FDLo|aP/v w8 :[w (6ga*5< 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
`5Kg[nB: 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
3d6z_Yd: B\RAX#
<WZ{<'ajI &<98nT 5. 矩形光栅界界面 5:IDl1f5 yogavCD9b/
t[`LG)
k;+TN9 6. 矩形光栅界面参数 Yvo*^jv
{fACfSW6
. fja;aG Z&Ob,Ru 7. 高级选项&信息 w{*kbGB8s7 s`bGW1#io
f%o[eW# 6U*CR=4
转接点列表界面 D#&9zR86F HXKM<E{j 1. 转接点列表界面
{k3ItGQ_ #MA6eE'R
i#*[,
P~ ),p0V
2. 转接点列表参数
D;0>- RBrb7D{
$UH:r
[n[dr@J7v 3. 高级选项&信息
(Ut8pa+yX 7?whxi Qs
u @Ze@N% TxPFl7,r 正弦光栅界界面
) 1AAL0F\B m~
ah!QM 1. 正弦光栅界面
v-z%3x.f t<` As6}
>; MJm r5~W/eE 2. 正弦光栅界面参数
dB_0B. 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
* |,N/e - 光栅周期
5K1cPU~o_b - 调制深度
?2&= +QaT 横向位移和旋转的编辑可选。
3Tu]-. 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。
`CVkjLiy
/Ot3[B L6_%SGY_iE 3. 高级选项&信息
-SM_JR3< j$q5m 24L
m:h6J''<Z*
v>wN
O 锯齿光栅界面 kAEq +{h !4a fU: 1. 锯齿光栅界面
!0@4*>n ?{ExBZNa
y-3'qq'E Csuasi3]1d 2. 正弦光栅界面参数
'{2]: ,)[9RgsE
d/9YtG%q vIJ5iLF 3. 高级选项&信息
62HA[cr&) YAc:QVT87
hP+4{F*}- INr1bAe$ 关于探测器位置的备注 h]s6)tII gw"cXny 1. 探测器位置的备注
Hq}g1?b SvSO?H!-