qRXHaQi@9 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。
*i V#_ x LGMN)@r
,15$$3z /E j43i:c;F Tsocc5gWZ* 1. 案例展示内容 zC`ediyu 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
u.2^t:A - 矩形光栅界面
G%U!$\j:qd - 转换点列表界面
j-v/;7s/B - 锯齿光栅界面
oI"gQFGu`u - 正弦光栅界面
rBZ00} 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
!,{-q)'D 3v3`d+;& 2. 光栅工具箱初始化 99~ZZG
@%!Gj{
n/^QPR$>. +/rh8? 3. 光栅结构设置 2[Xe:)d
o<rbC <
U
lHO.pN`2 orhzeOi\ VM+l9z> 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
RQ,X0pS 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
JC9OL.Ob Stack可以附着在基底的一侧或两侧
$YK~7!!
j#${L6 例如,选择在第一个表面上的Stack。
mV}eMw 1~vv<`- 4. Stcak 编辑器 =cxG4R1x xLw[
aYy4 -l{ wB" 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
ZK8DziO 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
9g7Ok9dF 5D>cbzP@
0$|wj^?U c3Zwp% 5. 矩形光栅界界面 M] W5%3do xI8v'[3
2G$-:4B
Q`Ug tL 6. 矩形光栅界面参数 X:W}S/
\8`^QgV`@
M \>5" ,0 g$mqAz< 7. 高级选项&信息 C12y_E8Un kaV Ye)~
K555z+,'e +N!/>w]n 转接点列表界面 {=_xze) k_1oj[O 1. 转接点列表界面
QM'>)!8 yJw4!A 1!
cQ/T:E7$` LdyE*u_ 2. 转接点列表参数
IE&G7\>(yO ; T WYO
0WAOA6
_x
u!cA_, 3. 高级选项&信息
IO?6F@( 'deqF|Iox
.T}S[`Yx5 66cPoG 正弦光栅界界面
r-o6I:y [Kd"M[1[< 1. 正弦光栅界面
5<?/M<i IF|%.%I$!U
m`/!7wQs !_h<w ?) 2. 正弦光栅界面参数
YQ5d!a. 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
fhe%5#3 - 光栅周期
k!m9
l1x - 调制深度
H/O v8| 横向位移和旋转的编辑可选。
^os|yRzV*M 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。
q.PXO3T
,U'E!?=:VS LzkwgcR 3. 高级选项&信息
3(La)|k oOK&+r7
_1P8rc"Dx
PWs=0.Wj 锯齿光栅界面 sxQMfbN JKs&!! 1. 锯齿光栅界面
+)TOcxF% I`EgR?5 `
%R1$M318 #[Vk#BIiv8 2. 正弦光栅界面参数
kM/;R)3t4/ [7SR2^uf<j
xGymQ|y84 CT#N9 3. 高级选项&信息
*7 >K" j > v ]-B"Y
:[7.YQ \~'+TW 关于探测器位置的备注 W=T,hOyh<W wmG[*a_H 1. 探测器位置的备注
qct:xviH<| 2:& [r*