Hh$D:ZO 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如
光谱仪、近眼显示
系统等。
VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者
材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。
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SQ:y 1. 案例展示内容 ?&)<h_R4p 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
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QqPF t - 矩形光栅界面
h:"<x$F - 转换点列表界面
5Tb93Q@c - 锯齿光栅界面
`P)atQ - 正弦光栅界面
8NPt[* 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
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2. 光栅工具箱初始化 B2
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/JtKn*?}:>
fseHuL=~ 50l=B]M 3. 光栅结构设置
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6jRF[N8 MJ8z"SKnV -HP [IJP 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
n_)d4d zl 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
4punJg~1 Stack可以附着在基底的一侧或两侧
B:&/*HU
4ZQXYwfC| 例如,选择在第一个表面上的Stack。
d.% Vm&3 \.9-:\'( 4. Stcak 编辑器 ;l &mA1+ Kv{i_%j
LC*@/(( 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
F,P,dc 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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:a0qm.EN U" aFi 5. 矩形光栅界界面 /"~CWNa z4&|~-m,
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Tr(w~et 6. 矩形光栅界面参数 *'QD!Tc
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<S6|$7{1 *9`@ 7. 高级选项&信息 km}%7|R? Yr,e7da
DKF`uRvGN: RnIL>Akp 转接点列表界面 UKZsq5Q yw{GO([ZQ 1. 转接点列表界面
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4@4$kro Qg%B<3 < 2. 转接点列表参数
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E/Q[J.$o 3. 高级选项&信息
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SYw>P1 |/Ggsfmby 正弦光栅界界面
D+ 9xI V[(zRGa{ 1. 正弦光栅界面
bvUjH5.7 ,l_"%xYx
Vge9AH:op Elom_ 2. 正弦光栅界面参数
pyq~_Bng 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
"S,,Bj L - 光栅周期
gH,^XZe - 调制深度
f2`[skNj 横向位移和旋转的编辑可选。
?.LS_e_0 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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Ty}'A(U D2# 3fM6 3. 高级选项&信息
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5*/~) wN\U 锯齿光栅界面 2y>~<S (OLj E]9; 1. 锯齿光栅界面
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'P0:1"> bg'Qq|<U 2. 正弦光栅界面参数
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bX Q*d_]WT <~X4&E]rT_ 3. 高级选项&信息
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gE{ 关于探测器位置的备注 ZP
&q7HK\ F0qpJM, 1. 探测器位置的备注
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