`Cxe`w4 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。
qr6jn14.c E76:}(
@1@WB]mQQ 90}B*3x 0aWb s$FyU 1. 案例展示内容 KL4/"$l] 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
{8RGW0Y - 矩形光栅界面
yk2j&}M - 转换点列表界面
sN2l[Ous - 锯齿光栅界面
Dy!fwYPA/{ - 正弦光栅界面
=w-H ) 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
F}>`3//u hgGcUpJy? 2. 光栅工具箱初始化 G2D<LRWt4
( Iew%U
K>y+3HN[6 f6nltZ 3. 光栅结构设置 K<GCP2
6bba}P
l1WVt} e{&gF1"[ rY}ofq7b 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
-;}Wm[
在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
mz1g8M`@[D Stack可以附着在基底的一侧或两侧
rej[G!
0i"OG( , 例如,选择在第一个表面上的Stack。
fp0Va!T(V v(`$%V. 4. Stcak 编辑器 |:z%7J3wP 0P(}e[~Z {SV$fl; 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
X6RM2 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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uypD`%pC X*KT=q^?n 5. 矩形光栅界界面 } qTvUs ]7;;uhn`
@kw=0
y+a&swd2(U 6. 矩形光栅界面参数 vs~*=d27Pf
,P^"X5$
b11C3TyQT k4v[2y` 7. 高级选项&信息 C$8=HM3 *L=CJg
r_G`#Z_5F 2;/hFwm 转接点列表界面 F~EriO ;6?K&}J)- 1. 转接点列表界面
# /T)9 =m 0!Yi.'+
y03l_E, mYCGGwD 2. 转接点列表参数
$\H>dm AOpfByw
H
X8q+
Hogr#Sn2 3. 高级选项&信息
~c4Y*]J uJQeZEe
t1kD5^ lG2){){j 正弦光栅界界面
q07>FW R wjkN%lPfvj 1. 正弦光栅界面
ws=y*7$y q_!3<.sf
/Mv'fich( |$Td-M^) 2. 正弦光栅界面参数
ipsNiFv: 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
{zw#My
- 光栅周期
V5=Injs* - 调制深度
2l9_$evK~ 横向位移和旋转的编辑可选。
p?Y1^/
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。
t^q/'9Ai&J
|nD`0Rbw qFay]V(O| 3. 高级选项&信息
BP` UB -Jb
I7Le
t<4+CC2H
PWTAy\ 锯齿光栅界面 1Z`zdZs o;t{YfK 1. 锯齿光栅界面
.NjOaK)\ ~U`aH~R
t JJaIb6Xj EM"YjC)F 2. 正弦光栅界面参数
"F=O E]bjI$j
XWkYhTaY wuPx6hCl 3. 高级选项&信息
VP[ J#TPU %#=
1?1s
86[TBX5' K1Uur>Pk% 关于探测器位置的备注 S^ 3I" B h9No'!'! 1. 探测器位置的备注
9T)-|fja_ X[R/j*K