]DZE% 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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ti 1. 案例展示内容 u583_k% 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
6``'%S'# - 矩形光栅界面
DvPlV q~ - 转换点列表界面
J\J?yo 6 - 锯齿光栅界面
ex+\nD>t4 - 正弦光栅界面
Bt1p'g(V| 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
a,3j,(3 MepuIh 2. 光栅工具箱初始化 bgS$ {n/
e2z h&j
m.px>v- DjI3?NN 3. 光栅结构设置 ;^La"m
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)>b.; *4U^0e 0ge$ p, 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
z>jUR,!GT 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
W ZazJ=27} Stack可以附着在基底的一侧或两侧
on0]vEE
Glxuz0] 例如,选择在第一个表面上的Stack。
DVah W3D c r@Dy 4. Stcak 编辑器 k=4N(i/s U7doU' V/ Q?8R[i 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
0q.Ujm=,z 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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`(v='$6} uHH/rMV 5. 矩形光栅界界面 u$*56y *.~6S3}
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qb5#_1qz+^ 6. 矩形光栅界面参数 T<JwD[(
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!O.[PH(,* ]?Fi$3Lm 7. 高级选项&信息 j<2m,~k`V /"
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altx=6' |}{B1A 转接点列表界面 uC8L\UXk aO@7O* 1. 转接点列表界面
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mNb ?*3\ TMs,j!w?I 2. 转接点列表参数
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{fha`i 3. 高级选项&信息
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/;7y{(o e1>aTu@ 正弦光栅界界面
}j2Y5 ,g7.rEA 1. 正弦光栅界面
&ISb~5 $we]91(::
uKz,SqX _*IPk 2. 正弦光栅界面参数
d~/q"r 1" 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
t^xTFn - 光栅周期
L lw&& K - 调制深度
lqowG!3H 横向位移和旋转的编辑可选。
eVt$7d?Jw 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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U3izvM p}|.ZkyN 3. 高级选项&信息
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< -uc."6\ 锯齿光栅界面 #Hvq/7a2R E,wVe[0)f 1. 锯齿光栅界面
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Fi.aC;sx c9\2YKo 2. 正弦光栅界面参数
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:-iMdtm %*o8L6Hn 3. 高级选项&信息
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T1`|~Z?g- ( 7ws{) 关于探测器位置的备注 8 F2| #Ei,(xiP 1. 探测器位置的备注
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