_JNYvngm 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。
39P55B/o% U\j g X
Rj>A", aD'Ax\- ]plp.f#av 1. 案例展示内容 |_8l9rB5ip 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
H6jt[ - 矩形光栅界面
R@tEC)Zn - 转换点列表界面
3Os0<1@H - 锯齿光栅界面
Ng
W"w h - 正弦光栅界面
w <"mS*Q 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
A]i!131{w| es#6/ 2. 光栅工具箱初始化 wik<#ke
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&}2@pu[S?7 .7b%7dQ<\ 3. 光栅结构设置 BU??}{
Ma$~B0!;s
Ny$3$5/ eh]syeKBj L)F4)VL 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
.43cI( 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
M")/6 PH8 Stack可以附着在基底的一侧或两侧
g\.$4N
$*%, 例如,选择在第一个表面上的Stack。
7[qL~BT+ ?0*[
L 4. Stcak 编辑器 ~:f..|JM L2EQ 9i'[ )&>W/56/ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
\$Wpt#V 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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7f ub^'_ T9Juq6| 5. 矩形光栅界界面 P3|s}& d*gv.mE
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Rb:<?&7ZzN 6. 矩形光栅界面参数 /(5"c>
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u4SL:IH{D fDqT7}L 7. 高级选项&信息 A7+ZY, ml1%C%
F/>\uzu \DZ.#=d 转接点列表界面 XJ3sqcS ycc G>%>r 1. 转接点列表界面
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z_ycH%p \2a;z<( 2. 转接点列表参数
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9ABU^ig 3. 高级选项&信息
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~YCH5, Ta?}n^V?; 正弦光栅界界面
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a[}? 1. 正弦光栅界面
;j1E 6 mWaij]1>
YFB>GQ; Y&O2;q/B 2. 正弦光栅界面参数
6 V0Ayxg7 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
0@cIj
] - 光栅周期
J}xM+l7uY - 调制深度
(
uD^_N]3 横向位移和旋转的编辑可选。
-]zb3P 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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P%e7c, '_.qhsS 3. 高级选项&信息
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>{Hg+/ 锯齿光栅界面 >bZ-mX)j\0 $ -1ajSVJ 1. 锯齿光栅界面
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^)>( <6 66eJp-5e8 2. 正弦光栅界面参数
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QNMZR P5_Ajb(@' 3. 高级选项&信息
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"V]*ov&[ lgU!D |v 关于探测器位置的备注 *GE6zGdN tf6m. 1. 探测器位置的备注
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