Sf*b{6lcC 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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xA2"i2k9 >~k"C,6 Q#rj>+? 1. 案例展示内容 ln6Hr^@5 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
.`K<Iug1 - 矩形光栅界面
S&YC" - 转换点列表界面
r+%}XS%;h - 锯齿光栅界面
')>&:~ - 正弦光栅界面
|\MgE.N 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
T#e ;$\ \4OX]{ 2. 光栅工具箱初始化 pT` oC&
[<M~6]
-(]s!, 8/dx)*JCq 3. 光栅结构设置 WD7IF+v
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gK8{ =A0c Q-}yZ |B;tv#mKD 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
hf~'EdU 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
V>&WZY Stack可以附着在基底的一侧或两侧
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'=2/0-;Jf 例如,选择在第一个表面上的Stack。
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WEdf+ sox0:9Oqnf 4. Stcak 编辑器 ^%?*u;uU% 3b2[i,m<L IE|$mUabm 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
RHc-kggk! 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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eJJD'Z yIL6Sb 5. 矩形光栅界界面 jLRh/pbz4 $&Ntdn
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=-e`OHA 6. 矩形光栅界面参数 ,33[/j
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YnzhvE Oist>A$Z 7. 高级选项&信息 O#g'4 S q`l%NE
?W*{%my 0#AS>K5 转接点列表界面 gxIGL-1M GEdWpYKS-` 1. 转接点列表界面
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^}+qd1r c&{1Z&Y 2. 转接点列表参数
QU]&q`GE ,F,\bp }
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?1qI'5 3. 高级选项&信息
O]\6Pv@N SM;*vkwz~
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6 正弦光栅界界面
@%7IZg;P6 QUPZe~G>L 1. 正弦光栅界面
v-k~Q$7~ g ni=S~u
G234UjN% b'!t\m 2. 正弦光栅界面参数
qgT~yDm 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
Ry@QJn I< - 光栅周期
[z2XK4\e1T - 调制深度
g[Z$\A?ZbZ 横向位移和旋转的编辑可选。
;"}yVV/4 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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Q]9+-p(= 3. 高级选项&信息
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5s=ZA*(sY 锯齿光栅界面 KT 3W>/#E B-oQ 9[~ 1. 锯齿光栅界面
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L}E~CiL0n #Tz$ona 2. 正弦光栅界面参数
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SdOa#U) {X85 3. 高级选项&信息
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eP d RcZg/{[{ 关于探测器位置的备注 Dl
a }-A: pyvH [ 1. 探测器位置的备注
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