VkQ@c;C 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。
I^NDJdxd ,AP&N'
9YzV48su# X\^nV Et=Pr+Q{c 1. 案例展示内容 56V|=MzX] 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
wJp<ZL - 矩形光栅界面
%a%xUce&-X - 转换点列表界面
RvzZg%) - 锯齿光栅界面
WAu>p3
- 正弦光栅界面
`7"="T~ * 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
4G&`&fff] 'zyw-1 2. 光栅工具箱初始化 GVY7`k"km
>eJ<-3L;
5.rAxdP HC iRk1 3. 光栅结构设置 T{dQ4
c
hU?DLl:bXF
'uL4ezTtA 'l*X?ccKy a5*r1, 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
3j7FG%\ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
wQxI({k@ Stack可以附着在基底的一侧或两侧
4Aj~mA
MN?aPpr> 例如,选择在第一个表面上的Stack。
Al>d
21U VfU"%0x 4. Stcak 编辑器 Z.VKG1e} xSY"Ru =uP?
?E 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
^rWg:fb 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
4 m:h&^`N
X%Ok ">
&Ok1j0~~ { _9O4 +
& 5. 矩形光栅界界面 gInh+XZs mxNd_{n
zWY988fX0
,54z9F` 6. 矩形光栅界面参数 ]!/
L(y70T
K[[~G1Z ON2o^-%= 7. 高级选项&信息 Fh #QS'[ [.#nM
2`o
@L X^\D"fmE. 转接点列表界面 'ZbWr*bo 3h7RQ:lUi 1. 转接点列表界面
)/RG-L gAAC>{Wh
}g bLWx'iG v,w af`)J 2. 转接点列表参数
tZ_'>7) Q-7?'\h
*5)UIRd
VN`.*B|9[ 3. 高级选项&信息
3FBL CD3 'Lu<2=a~
EI_-5Tt RD Oeh A3$|# 正弦光栅界界面
z\ZnxZ@ )eZK/>L& 1. 正弦光栅界面
dl4n-*h sq|\!T
'f( CN3.! q5;dQ8Y? 2. 正弦光栅界面参数
J"aw 1 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
VYG@_fd!x - 光栅周期
7zu\tCWb - 调制深度
s"jvO>[ 横向位移和旋转的编辑可选。
=gVMt 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。
j
iKHx_9P
Xm#W}Y' ZJDV'mC} 3. 高级选项&信息
g5y+F]'I 'K7\[if{
0qS/>u*
e,%|sAs[ 锯齿光栅界面 Oiib2Ov ?%,LZw^[ 1. 锯齿光栅界面
KA2>[x2 =u2 z3$
9pLe8D Z9vMz3^N 2. 正弦光栅界面参数
QuR}6C ^lp=4C9
?I+{S vl:~&I&y;R 3. 高级选项&信息
m.lR]!Y=w #)'Iqaq7
<$s6?6P \5a.JfF 关于探测器位置的备注 J
8
KiL B $u/n 1. 探测器位置的备注
\c2x
udU o;@~uU