?[">%^ 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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lU&IS?^? Z%=E/xT w{IqzmPiH 1. 案例展示内容 =;T[2:JUu 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
_,Y79 b6 - 矩形光栅界面
"bH ~CG:Y - 转换点列表界面
G7?EaLsfQ - 锯齿光栅界面
4|thDb)] - 正弦光栅界面
`^[ra%a 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
&aOOG8l L|?tcic 2. 光栅工具箱初始化 g!uhy}
]CYe=m1<2Q
bE"CSK# ,sK-gw 3. 光栅结构设置 oJy/PR3
tWuQKN`_
=t2epIr5 E*vi@aI ^D)C|T 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
/_8V+@im 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
T /uu='3 Stack可以附着在基底的一侧或两侧
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C&gJP7 UF 例如,选择在第一个表面上的Stack。
S"l&=J2dc +W`~bX+ 4. Stcak 编辑器 7=9jXNk Y H2} i . DS
yE 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
+zvK/Fj2q 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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JYq} YG=% y5I7pbe 5. 矩形光栅界界面 whshjl?a Rk<:m+V=
l:+1j{ d7
iVRz 6. 矩形光栅界面参数 bc-"If Z&
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W+vm!7wX0 )%6v~,'3Y 7. 高级选项&信息 Vufw:}i+^ s*;~CH-[
lc^%:#@ Rp#SqRy` 转接点列表界面 v-o/zud]] BLRrHaX0 1. 转接点列表界面
%2.T1X%! 4d O>L"
eUl[gHP ^,3 >}PU 2. 转接点列表参数
Q]\xO/ LxbVRw
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;Zw28!#Rt 3. 高级选项&信息
*UTk. :G5 *m7e>]-
xucV$[f #Xc~3rg9 正弦光栅界界面
wFe</U-'; m$kmoY/ 1. 正弦光栅界面
WrV|<%EQh JO$0Z
>U17BGJ. =LC5o2bLy 2. 正弦光栅界面参数
'{|87kI 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
=y<Fz*aA - 光栅周期
.p&M@h
w - 调制深度
`f(!i mN 横向位移和旋转的编辑可选。
@{bf]Oc 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。
U|>Js!$
[wExjLW P?I"y,_ p 3. 高级选项&信息
hk~s1" )TLDNpH?J
bY`k`3v
3TJNlS 锯齿光栅界面 d"V^^I)yx& u`ZnxD> 1. 锯齿光栅界面
z\\MLyS =[P ||
GK)hK-
hfY2pG9N 2. 正弦光栅界面参数
[P<oyd@# Dd*C?6
J9o]$.e a^CIJ.P2 3. 高级选项&信息
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H.YntFtD' Z*k}I{0,- 关于探测器位置的备注 7,:QFV ETmfy}V8 1. 探测器位置的备注
G-Y8<mEh s01n[jQ