A8A:@-e8A 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。
'@3a,pl N,'[:{GOY
C[Y%=\6'0 vTe$77n mmpr]cT@'k 1. 案例展示内容 =:ya;k& 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
LZZ:P - 矩形光栅界面
UH1S_:6 - 转换点列表界面
/ej/&x15 - 锯齿光栅界面
YU ]G5\UU - 正弦光栅界面
,6%hu|Y* 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
{GG~E54&B YiY&;)w 2. 光栅工具箱初始化 mTI\,x%<OC
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]ft~OqLg! <MWXew7b 3. 光栅结构设置 O=!)})YG
=0!\F~
3& fIO {m*V/tX 5pKvNLy.t 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
d
=B@EyN 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
y. ivz Stack可以附着在基底的一侧或两侧
Jfixm=.6
K@$L~G 例如,选择在第一个表面上的Stack。
mv9E{m N.Wdi 4. Stcak 编辑器 I[cV"BDa ?( dYW7S "Wn?8vR 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
zw%n!wc_\ 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
4,*^QK 7gdU9c/q,
skC|io-Zv H-\{w
5. 矩形光栅界界面 LGo@F;!n GJ^]ER-K
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T1Qep 6. 矩形光栅界面参数 HC;I0&v>
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|au qj2 l3Bxi1k[C 7. 高级选项&信息 afP&+ 5t@O wMPw/a;
==jw3_W ~b6<uRnM. 转接点列表界面 sY;gh`4h ~=AKX(Q 1. 转接点列表界面
$ DZQdhv 1J{z}yPHc
a+>W t+4Y3*WeGF 2. 转接点列表参数
";S*[d.2tA gHh.|PysW
N>nvt.`P
?lwQne8/ 3. 高级选项&信息
EDidg"0p 3!oQmG_T
:@@A Pdm6u73 正弦光栅界界面
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V
UUuyF `F+x]<m! 1. 正弦光栅界面
iZq@W3GL
C kW2nrkF
W6xjqNU EAd:`X,Y 2. 正弦光栅界面参数
X,Q=n2X?3 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
4wj| - 光栅周期
C}P
\kDM - 调制深度
sQw`U{JG 横向位移和旋转的编辑可选。
ATmqq)\s 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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AIxBZt7{b t-4R7`A< 3. 高级选项&信息
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F/od,w9_ 锯齿光栅界面 z vylL
M g\{! 21M 1. 锯齿光栅界面
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CygV_q >'TD?@sr 2. 正弦光栅界面参数
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>eTgP._ q>:&xR"ra 3. 高级选项&信息
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1gy}E=noP Fx99"3`3 关于探测器位置的备注 (`y|AOs i[\u-TF 1. 探测器位置的备注
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