dy'?@Lj; 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。
v}i}pQ\DK @x4Dt&:"
HB:i0m2fJW Pl>t\`1:|A n!nv.-n 1. 案例展示内容 G}*B`m 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
XjNu|H/ - 矩形光栅界面
b.+\qaR - 转换点列表界面
FT=>haN - 锯齿光栅界面
I'hQbLlG - 正弦光栅界面
%cL:*D4oz 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
~Otf
" < zKr(Gt8 2. 光栅工具箱初始化 ,vj^AXU
b iD7(AK
29oEkaX2o V}?5=f' 3. 光栅结构设置 wr(?L7
$+
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E83nEUs T~Cd=s(T" bcG-js- 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
he #iWD' 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
e^QOn Stack可以附着在基底的一侧或两侧
3-5lO#
QkbN2mFv% 例如,选择在第一个表面上的Stack。
mUxD.;P YzqhFFaj. 4. Stcak 编辑器 +Gko[< OJaU,vQ# "-sz7}Mb 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
5o*x?P!$ 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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.xx9tP}Xy n>'}tT)U 5. 矩形光栅界界面 p*Cbe\ e[n>U@
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>8Y >B) 6. 矩形光栅界面参数 z; +x`i.
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o<y7Ut pH%K4bV)8 7. 高级选项&信息 5ym
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827N?pU$) :BS`Q/<w 转接点列表界面 :
SNp"| z3,z&Ra 1. 转接点列表界面
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#oaX<, .Kx5Kh{ 2. 转接点列表参数
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]Q+Tm2{ 3. 高级选项&信息
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<m!\Ma <_+8 c{G 正弦光栅界界面
J<2N~$ Cpl\}Qn 1. 正弦光栅界面
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&\A$Rj) BkcOsJIz 2. 正弦光栅界面参数
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正弦光栅可以由一下参数进行定义:
n%Fa;!S - 光栅周期
cla4%|kq3Y - 调制深度
Wl1%BN0> 横向位移和旋转的编辑可选。
_\[Zr.y 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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9T\:ID=h ']V 2V)t 3. 高级选项&信息
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^'}Td~( 锯齿光栅界面 :)+cI?\# ]5^u^ 1. 锯齿光栅界面
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"UBeo<Z ^T^fowt=r 2. 正弦光栅界面参数
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C@K@TfK!M @r#> -p 3. 高级选项&信息
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ce@(Ct _9<Ko.GVq 关于探测器位置的备注 J=()
A+ hNQ,U{`;^ 1. 探测器位置的备注
K]RkKMT, L./UgeZ