En&bwLu:s 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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q^{Z"ifL ?f1PQ |ocIp/$ 1. 案例展示内容 nya-Io. 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
CPRv"T;? - 矩形光栅界面
(hywT)#+ - 转换点列表界面
B<.XowT' - 锯齿光栅界面
B35zmFX|}N - 正弦光栅界面
/Mq]WXq[V 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
*We.?"X']. x;H#-^LxW= 2. 光栅工具箱初始化 )9_jr(s
u15-|i{y7
-ya0!D J&,N1B 3. 光栅结构设置 m9*Lo[EXO
NwQexYm1_
(nP 6Xq RusC5\BUX V\axOz! 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
?3:OPP`s 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
2u9^ )6/ Stack可以附着在基底的一侧或两侧
nquKeH
TmS;ybsG 例如,选择在第一个表面上的Stack。
@\gTi;u/x Y.$InQ gL 4. Stcak 编辑器 2N]u!S ;d %qA +zPf ZdQm&? 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
\'(
@{ VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅
LS:3Dtq Ks&~VU
\ iL&Aq}BO mT57NP 5. 矩形光栅界界面 jE)&`yZ5 L2ePWctq}
j=v 1:E
5,:tjn 6. 矩形光栅界面参数 yjvH)t/!.
W(*:8}m,p
{8M=[4_`l \GtZX!0 7. 高级选项&信息 NLDmZra 4 !lbwqo
RVN"lDGA y:!MWZ 转接点列表界面 U*8;ZXi mi|O)6>8n 1. 转接点列表界面
8$avPD3jx mwFI89J'
7BCCQsz< -B2>~#L 2. 转接点列表参数
w<_.T# ]B>Y
+
P,RCbPC4
z602(mxGg 3. 高级选项&信息
iV#JJ-OBq 9vL`|`Vau
6w K= HzB&+c?Z 正弦光栅界界面
ToJV.AdfT L>{E8qv>w 1. 正弦光栅界面
JJ56d)37. BQf}S
+
9\*xK%T+ !lE
(!d3M 2. 正弦光栅界面参数
NFGC.< 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
c=H(*# - 光栅周期
zW%-Z6%D - 调制深度
aPB %6c= 横向位移和旋转的编辑可选。
9>psQ0IRvr 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。
io
cr
</<_e0 :c,\8n 3. 高级选项&信息
U;Hu:q* 4UoUuKzt
Js qze'BGY
2uw%0r3Vi6 锯齿光栅界面 IDzP<u8v BW:&AP@B 1. 锯齿光栅界面
+IVVsVp r4NI(\gU
~=%eOoZP;c
$c0SWz 2. 正弦光栅界面参数
q=bJ9iJsq `e~/
U*/ E?z 3&C 3. 高级选项&信息
F=B>0Q5 ? $pGG
ZcX%:ebKS jD_(im5 关于探测器位置的备注 3Q[]lFJ}F KBzEEvx/$ 1. 探测器位置的备注
yqlkf$? )rhKWg