Tnm.A? 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。
^y%T~dLkp' [cp+i^f L;I]OC^J OI*Xt` E?0%Z&1h 1. 案例展示内容 0"bcdG<} 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
?5
7Sk+ - 矩形光栅界面
,nm*q#R,0 - 转换点列表界面
~Jz6O U*z - 锯齿光栅界面
8-77d^cprR - 正弦光栅界面
HA>OkA/ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
_a T5jR= :6\qpex 2. 光栅工具箱初始化 {{p7 3
'u
Jg|XH
L)
~R92cH>L JFk
lUgg 3. 光栅结构设置 !Q0w\j h
6,{$J
BR yl4 `+Q%oj#FF N//KPh 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
'1s0D] 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
u:_,GQ )\ Stack可以附着在基底的一侧或两侧
NHZz _a= >V}#[ /n 例如,选择在第一个表面上的Stack。
H~1jY4E QB'aON\S 4. Stcak 编辑器 A2jUmK.& nc|p ) | h#u^v3 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
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sG 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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~}~% DN5 7p!z
wcY?rE9 5. 矩形光栅界界面 ?2Py_gkf F@B]et7 ( 0_2sfS UrEs4R1# 6. 矩形光栅界面参数 k_nql8H
RdRp.pb8
*wB1,U{ .5ha}=z 7. 高级选项&信息 zue~ce73J %aVq+kC h i6Emhji )
ahA[ 转接点列表界面 PBTnIU Vb]=B~ ^` 1. 转接点列表界面
$C$V%5aA mb^~qeRQ +*/Zu`kzX #fn)k1 2. 转接点列表参数
?QdWrE_
R|87%&6'] =R$u[~Xl2X t)$:0 3. 高级选项&信息
h^(*Tv-! 5(Q%XQV*P 5IjGm '$]97b7G 正弦光栅界界面
0rs"o-s< ]Wlco 1. 正弦光栅界面
M\Ye<Tk eiaFaYe\ . ~~T\rmI a fW@T2 2. 正弦光栅界面参数
['tY4$L( 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
uGK.\PB$ - 光栅周期
?Z[[2\DR - 调制深度
`%"\@< 横向位移和旋转的编辑可选。
/dI&o,sA 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。
h( u8&MHx u.m[u)HQ yg=q;Z>[~ 3. 高级选项&信息
"
9wvPC ^ 1FL~ndJs 2E)-M9ds x,pjpx 锯齿光栅界面 Q1I6$8:7 ! Y~FLA_ 1. 锯齿光栅界面
U}rU~3N qvKG-|j CXx*_@}MU K+K#+RBK 2. 正弦光栅界面参数
u$Jz~:=,
goOCu WH@,kH@ DGn;m\B 3. 高级选项&信息
Eib5 a;qryUyG ~#[yJNYQ i0kak`x0 关于探测器位置的备注 Q}K"24`= G3vxjD<DMW 1. 探测器位置的备注
P90yI G+"t/?/