+89s+4Jn 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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) _/_1:ivY8 ,HxsU,xiG Jn>7MuG 1. 案例展示内容 >k?/'R 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
pCQB<6&1N - 矩形光栅界面
H3"[zg9L:a - 转换点列表界面
!ACWv*pW - 锯齿光栅界面
\1[I(u - 正弦光栅界面
,f4mFL0~N 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
[9WtoA,kx 2@
>04] 2. 光栅工具箱初始化 oOhm`7iy
onM ~*E
-BNlZgk-^ .3%eSbt0 3. 光栅结构设置 n7"e 79
FBM 73D@`
->oQ,ezB yWACIaj 6}.B2f9 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
&t+ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
0}YR= Stack可以附着在基底的一侧或两侧
U
n#7@8, .F0V 例如,选择在第一个表面上的Stack。
pCz;km |i"A!rW 4. Stcak 编辑器 z^Nnt <_02)6j 2sjP": 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
/LM*nN$% VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅
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GUEC 8u$Krq xa`&/W > O~g_rcG 5. 矩形光栅界界面 dhN[\Z% I?v)>||Q t@1e9uR )^uLZMNaI 6. 矩形光栅界面参数 F_!6C-z
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Jp.Sow GA{>=Q_~ 7. 高级选项&信息 v#.FK:u} xDu11W+g e|
(jv<~r a\\B88iRRZ 转接点列表界面 sJX/YGHt V-CPq 1. 转接点列表界面
Tk9*@kqv +~=>72/r -9/YS FpE83}@".w 2. 转接点列表参数
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FLM @QtJ/("&WC R! ?8F4G /`0*!sN*5 3. 高级选项&信息
bslv_OxJ 0G9@A8LU q|om^:n. Kwfrh? 正弦光栅界界面
?)1h.K1}M %p"x|e 1. 正弦光栅界面
8iD_md_[ Q<zL;AJ ExI?UGT zY(*Xk 2. 正弦光栅界面参数
N{iBVl 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
*-Y77p7u - 光栅周期
Gu~y/CE' - 调制深度
JrseU6N 横向位移和旋转的编辑可选。
6 -gx ba 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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/wc9Yt 0F`@/C1y55 mT5d[lz 3. 高级选项&信息
1[J&^@t[h6 gPe*M =iF W+a>*#* 1QE-[| 锯齿光栅界面 b0x9} 5bv(J
T 1. 锯齿光栅界面
gnNMuqt H]"Z_n_ M\,0<{ y .S0^ 2. 正弦光栅界面参数
1]fqt[*) _+wou(1y R8Lp8!F' xx
nW 1`] 3. 高级选项&信息
'\l(.N HvK<>9 g$?B!!qT 0+;.T1? 关于探测器位置的备注 Z5[ t/ 5IBe;o 1. 探测器位置的备注
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