NX<Q}3cC 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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kmsgaB7? DEpn> yrrP#F 1. 案例展示内容 0 9*?'^s4 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
H^w Inkf> - 矩形光栅界面
M 0RVEhX - 转换点列表界面
rJcZ a# - 锯齿光栅界面
]B-3Lh - 正弦光栅界面
Pill |4 c< 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
J`A )WsKkb :}fIu?hCA 2. 光栅工具箱初始化 ot,e?lF
A)o%\j
0kld77tn
2 >zcp(M98 3. 光栅结构设置 \F),SL
K;(t@GL?
)%(H'omvl k|_LF[* Z 0[SrRpD 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
nA XWbavY 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
A ]~%<=b Stack可以附着在基底的一侧或两侧
T#R*]
EcmyY,w 例如,选择在第一个表面上的Stack。
TInp6w+u hc5iIJ] 4. Stcak 编辑器 j2,w1f}T ndB*^nT BYsQu.N 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
WzO[-csy 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
-VRKQNT WEB enGQ
hvU\l`m Qx}hiv/ 5. 矩形光栅界界面 &+F}$8, D,;6$Pvg^
,zH\&D$>u
BZWGXzOFh 6. 矩形光栅界面参数 _^u^@.Q'i<
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O2>W#7 _f~m&="T! 7. 高级选项&信息 Cr$8\{2OA7 BvV!?DY4
RiM!LX UG<`m] 转接点列表界面 `?xE-S
;Pn O_/|Wx 1. 转接点列表界面
P0^7hSo ,O]AB
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f=P3 LuW^Ga"E 2. 转接点列表参数
1q;r4$n B#;0{
d<B=p&~
M-+=t8 3. 高级选项&信息
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b_j8g{/9 |F^h>^
x 正弦光栅界界面
2w? 5vSv &26H 1. 正弦光栅界面
xK C{P{: meNz0ve
9J'3b < /C)FS?=
2. 正弦光栅界面参数
p?zh4:\F+ 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
&24z`ZS[w6 - 光栅周期
qQ "O;_ - 调制深度
jW!)5(B[A 横向位移和旋转的编辑可选。
`T;Y%"X! 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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o|0QstSCl K~JXP5`( 3. 高级选项&信息
N`%f+eT( P",E/beV
!~~j&+hK\
J=qPc}+ 锯齿光栅界面 y()Si\9v 3?R QPP 1. 锯齿光栅界面
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-P3;7_}]:h Tx'ctd#Y 2. 正弦光栅界面参数
hPHrq{YZ `2Oh0{x0*O
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U,a?LR/ I!1nB\l 3. 高级选项&信息
*PVv=SU vz_ZXy9Z
hMiuv_EO! :'LG%E:b 关于探测器位置的备注 \7Fkeo+ >av.pJ(> 1. 探测器位置的备注
`e!hT@Xxa W^^}-9