i \@a&tw 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。
gVs@T' y.::d9v
1c4:'0 BKu<p< Pe`jNiI 1. 案例展示内容 ^-(DokdBn 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
u3IhB8' - 矩形光栅界面
tQ`|MO&o - 转换点列表界面
KR>o 2 - 锯齿光栅界面
Bm&6 - 正弦光栅界面
fiLlOr%r 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
lDZ~ [$Jsel<T= 2. 光栅工具箱初始化 +(h{3Y|
5e&;f
)<.y{_QUN NBA`@K~4 3. 光栅结构设置 2h1P!4W85
dyl1~'K^
Myh?=:1~(c EEiWIf&S, t<e3EW@>> 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
ix5<h } 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
c9+yU~( Stack可以附着在基底的一侧或两侧
3]kN9n{
[ZS.6{vr 例如,选择在第一个表面上的Stack。
~gg&G~ET rv2;)3/* 4. Stcak 编辑器 imyfki $B Nf}i/ T5wVJgN> 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
%{0F. 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
Us% _'}(/U Op hD_^
%I@vM s^ ul!q)cPb{ 5. 矩形光栅界界面 \!IEZ o 80x@ &A:
uYijzHQyD
W?n/>DML 6. 矩形光栅界面参数 Q<(aU{
$dug"[
j3j^cO[ 8v =]1g*~% 7. 高级选项&信息 JY3!jtv l0tFj>q"
nI8zT0o 3A\Z]L 转接点列表界面 @@=,bO (
geV(zT 1. 转接点列表界面
1G'pT$5& VREDVLQT
t<%+))b
B)rBM 2. 转接点列表参数
e1hf{:&/G@ Q+Eqaz`
D!i|KI/
juxAyds 3. 高级选项&信息
>2NsBS( (Z8wMy&:
^MVOaV65 P1<McQ 正弦光栅界界面
He&A>bA)z ] ~}~d( 1. 正弦光栅界面
OK2\2&G }&%&0$%
&LQfs4}a, rY)m"'puP 2. 正弦光栅界面参数
kD6Iz$tr 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
bnV)f< - 光栅周期
".?y!VY - 调制深度
?i}wm` 横向位移和旋转的编辑可选。
a~zh5==QD 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。
.:tR*Kst`7
y8]vl;88yY ~eUv.I/ 3. 高级选项&信息
Pt'=_^Io lo36b zbT
M`xI N~
>"Zn#
FY 锯齿光栅界面 tR_DN id]}10 1. 锯齿光栅界面
01IfvK Uh^j;s\y
;}k_ @==
"$uRw 2. 正弦光栅界面参数
rK4
pYo
3w! NTvp
2(R{3E4. >uE<-klv 3. 高级选项&信息
Ah
zV?6e \p )eY#A
{<i(aq? y/+y |.Xg 关于探测器位置的备注 _HkQv6fXpE t`1~5#?Du( 1. 探测器位置的备注
B'6(Ao=3/ !0cb f&^: