E #8 `X 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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GS \- }JAg<qy} S\s1}`pNm 1. 案例展示内容 6e/ 2X<O 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
W!V06. - 矩形光栅界面
N]} L*o& - 转换点列表界面
;sCX_`t0E - 锯齿光栅界面
2t/ba3Rfk - 正弦光栅界面
!#g`R?:g 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
(\,mA-%E (Q\QZu@ 2. 光栅工具箱初始化 <fWho%eOK
:n{rVn}G
NNb17=q_v +TA(crD 3. 光栅结构设置 __'Z0?.4#
k7f[aM 5]
$l-j(=Md 4- N># 5{[3I|m{ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
h$4V5V 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
(a@cK, Stack可以附着在基底的一侧或两侧
c[@>#7p`o
6D_4o&N 例如,选择在第一个表面上的Stack。
SQW A{f uWv l<{2 4. Stcak 编辑器 `Nc3I\tCM hFs0qPVY ~+V]MT 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
V]`V3cy1+3 VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅
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W^P%k:anK ZLxe$.V_ 5. 矩形光栅界界面 :G$NQ*(z %t:1)]2
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K\,&wU 6. 矩形光栅界面参数 ] l}8
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Jgz7=c 7. 高级选项&信息 >{ne! h:Npi
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=HYMX"s ?gH[tN:= 转接点列表界面 5-5qm[.; FV! 1. 转接点列表界面
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*.n9D HaJD2wvr 2. 转接点列表参数
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c]t=# 3. 高级选项&信息
aG`G$3 _wx O9:vPbn
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J2wK3R T1\.~]-msb 正弦光栅界界面
Bn-%).-ED }7wQFKME 1. 正弦光栅界面
!@p@u;djJ @1^iWM j
/'!F \ kz &*T57tE 2. 正弦光栅界面参数
OB;AgE@ 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
UTHGjE - 光栅周期
BVC\~j
j - 调制深度
b"/P 横向位移和旋转的编辑可选。
&yp_wW- 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。
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& i)p^AmM Z\4l+.R` 3. 高级选项&信息
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~~&8I!r e 锯齿光栅界面 haqL
DVrf \b{=&B[Q$' 1. 锯齿光栅界面
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zl4Iq+5~6Q Ub4j3` 2. 正弦光栅界面参数
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5] 3. 高级选项&信息
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u2@:[:Ao dl;^sn0s 关于探测器位置的备注 QE m6#y gdNEMT 1. 探测器位置的备注
s{'r'`z. o3qBRT0[R