H9\,;kM) 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。
sck.2-f" A'tv[Td8,
} =p e;l 9xN` *g*~+B
: 1. 案例展示内容 ,Y&7` m 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
Zg*XbX - 矩形光栅界面
)krBjF.$ - 转换点列表界面
XtZeT~/7RT - 锯齿光栅界面
8I}ATc
- 正弦光栅界面
.rwa=IW 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
{'-^CoR S`Xx('!/| 2. 光栅工具箱初始化 b$eN]L
~eyZH8&
Akdx1h, c(kYCVc 3. 光栅结构设置 {/|tVc63
OcE,E6LD
8U%y[2sT ,rNv} \>\_OfY1W 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
6J]8BHJn+ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
Rb_%vOM Stack可以附着在基底的一侧或两侧
ri2`M\;gt
KY%LqcC 例如,选择在第一个表面上的Stack。
&R))c|>OT& S^x?<kYQau 4. Stcak 编辑器 #Q1
|] DC~ 1}|B" ;0 4< 9i 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
[#SiwhF| 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
m++=FsiX= >|pN4FS
+,_%9v?3 0m,q3 5. 矩形光栅界界面 O9*l6^Scw )*L=$0R
[VE>{4]W
]-sgzM]q 6. 矩形光栅界面参数 _7;D0l
4 'DEdx,&f
Ie[DTy 3ESrd"W= 7. 高级选项&信息 b(Yxsy{U wzF%R{;
6@x^,SA R:`)*=rL% 转接点列表界面 I uC7Hx`z -br): }f 1. 转接点列表界面
@Hl+]arUh C^fn[plL
&bigLe "vfpG7CG 2. 转接点列表参数
AqT}^fS XG E.*aI
6!C>J#T
6lL^/$] 3. 高级选项&信息
UZ1Au;(| WIN3*z7oW
A*{CT> 2;x+#D8 正弦光栅界界面
Nj.;mr< eVzZfB-=4} 1. 正弦光栅界面
/@1pm/>ZaN LvMA('4
{TvB3QOsj mRy0zN>? 2. 正弦光栅界面参数
xX@9wNYD 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
ZcN#jnb0/ - 光栅周期
72vp6/;) - 调制深度
/I:&P Pff 横向位移和旋转的编辑可选。
[{:
l? 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。
-@XOe&q
Lf`<4 P +$F,!rV-s 3. 高级选项&信息
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/iL*)
e@1A_q@. 锯齿光栅界面 6`X}Z'4.Ox m;0ZV%c*j 1. 锯齿光栅界面
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Q$C#:? }qR6=J+Dx
y&V'GhW!dd T:" .{h-i 2. 正弦光栅界面参数
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$Tal. {gxP_> 3. 高级选项&信息
>I',%v\?@ FV{XPr%
]0g p.R Ko)f:=Qo 关于探测器位置的备注 7GCxd#DJ \Yn0|j> 1. 探测器位置的备注
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o]] p=\Q7<Z6d,