&-EyM*:u! 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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Yke<Wy1 OF<[Nh\. oT9XJwqnv 1. 案例展示内容 ^*$WZMMJ1 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
ND)M3qp2( - 矩形光栅界面
8EW`*+%= - 转换点列表界面
":(Cpf0 - 锯齿光栅界面
baO&n - 正弦光栅界面
HnH2u; 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
H4K(SGx .{-iq(3 2. 光栅工具箱初始化 hs -}:^S`
/_ hfjCE
DcFV^8O& &L[8Mju6 3. 光栅结构设置 cSH tl<UY
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V.E.~<7D\ rsq'60 Vt$ $ceu 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
unbcz{&Hb[ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
XH_qA[=c] Stack可以附着在基底的一侧或两侧
/M{)k_V
FHnHhB [ 例如,选择在第一个表面上的Stack。
G%W03c lzQ&)7` 4. Stcak 编辑器 S4uR\| :u|UVp5 @Z1?t%1 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
,_4KyLfBF VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅
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'E4(!H,k @)M.u3{\ 5. 矩形光栅界界面 a7 '\* ~jrU#<'G9
_tg3%X]
"p_[A 6. 矩形光栅界面参数 nG(|7x
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dsft=t8s v*T@<]f3j 7. 高级选项&信息 *TMM:w|1 qgY(S}V
|Y,X=Ed I?xhak1)lu 转接点列表界面 h?O%XnD 4 9+}OIX 1. 转接点列表界面
;-P:$zw9c j(2tbWg9-
kQ:>j.^e ,'@ISCK^ 2. 转接点列表参数
hc~#l # ?\ i,JJO
PeR<FSF ,i
F^[Rwzv>c 3. 高级选项&信息
zJym`NF (j\UoKLRt
/)HEx&SQmZ @zpHemdB 正弦光栅界界面
m:o$|7r (4/`@;[ 1. 正弦光栅界面
]&%X(jWyn W71#NjM2Z
A 5\"e^> 4?6'~G$k 2. 正弦光栅界面参数
vzQmijr- 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
[_z2z6 - 光栅周期
Mdq'> <ajL - 调制深度
dXr
!_)i 横向位移和旋转的编辑可选。
Tlv|To 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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L&F\"q9q71 r4qV}-E 3. 高级选项&信息
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w[7HY@[ 锯齿光栅界面 KLM^O$= n@8{FoF 1. 锯齿光栅界面
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G7#~=W
2M bqLYF[#T 2. 正弦光栅界面参数
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k-p7Y@`+a uaMm iR 3. 高级选项&信息
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XsCbJ[Z_?q %1l80Z 关于探测器位置的备注 olW`.3f >@\?\!Go 1. 探测器位置的备注
1+[|pXT} 0hr)tYW,G