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tl$P[T 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如
光谱仪、近眼显示
系统等。
VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者
材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。
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) x+edYw 7jxx,#I: 4P5^.\. 1. 案例展示内容 Vp1ct06^ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
u{HO6s\S - 矩形光栅界面
zp:QcL" - 转换点列表界面
`#W+pO - 锯齿光栅界面
CvZ\Z472.j - 正弦光栅界面
)2l @%?9 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
cR!M{U.q x8C\&ivn 2. 光栅工具箱初始化 qe(gKKA%q
/9gn)q2f(
}pf|GdL qAd=i0{N 3. 光栅结构设置 9MO=f^f-
?+yM3As9_V
8 3/WWL } 2?6]Xbs{ lw~
V 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
JvvN>bg 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
|qj"p Stack可以附着在基底的一侧或两侧
&uc`w{,Zs
*aS+XnT/ 例如,选择在第一个表面上的Stack。
-l_B;Sb:e 6jBi?>[I 4. Stcak 编辑器 1,h:| "P|n'Mx #C. 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
,W[J@4. VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅
)qMbk7:v\ {irc~||4
} LC Fx.Ly]L 5. 矩形光栅界界面 /
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))Z>$\<: 6. 矩形光栅界面参数 '@@!lV
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eCsk\f` <},JWV3 7. 高级选项&信息 &wY$G! P pZ\7!rON
vC@^B)5gb Xj{fM\,"9 转接点列表界面 6i+,/vr a9p:k
]{ 1. 转接点列表界面
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7p]Izx8][ !dGu0wE
2. 转接点列表参数
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`?N0?;
dTK0lgkUE 3. 高级选项&信息
&*7KQd 6MY<6t0a
M$Z2"F; @j}%{Km]Y 正弦光栅界界面
X|Y(* $?D7 ^5Lk}<utw 1. 正弦光栅界面
`ROHB@- <]1,L%
EmcLW74 =(7nl#o 2. 正弦光栅界面参数
EI 35&7( 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
#L+:MA7H - 光栅周期
u)<s*jk - 调制深度
jci,]*X4 横向位移和旋转的编辑可选。
9>9EZ?4m 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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1]~w?)..' 3rKJ<(-2/ 3. 高级选项&信息
J,CwC) q{Z#}|km#
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/ 'qoKof 锯齿光栅界面 -%yrs6 -g2l-N{& 1. 锯齿光栅界面
Is7BJf I6f/+;E
.nrllVG%` %k1Pyv;] 2. 正弦光栅界面参数
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[TFJb+N& (n*:LS=0 3. 高级选项&信息
s||" } l .M^[/!
s4"OsgP+ PT6]qS'1 关于探测器位置的备注 <R /\nY Xz kUgfFa#_ 1. 探测器位置的备注
Y!CUUWM &2`p#riAS