Ev%_8CO4e 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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=I(F(AE 9YMD[H\}V CP5vo-/)- 1. 案例展示内容 #Qir%\*V 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
Rix|LKk{ - 矩形光栅界面
Y.7iKMp( - 转换点列表界面
'3<AzR2
- 锯齿光栅界面
&>jSuvVT - 正弦光栅界面
(vO\h8 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
/Soc,PjZ %1\MW+ 2. 光栅工具箱初始化 lMn1e6~K
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!@.9>"FU cPx]:sC 3. 光栅结构设置 /V>q(Q
VLL CdZ%
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lNd97Z 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
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7= 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
w6Owfq'v Stack可以附着在基底的一侧或两侧
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[9-&Lq_ g 例如,选择在第一个表面上的Stack。
O7})1|>1 2#y-3y<G 4. Stcak 编辑器 neLQ>WT
L ^yl)c
\` MS>QU@z7c 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
OV.f+_LS 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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<< XWL: 5. 矩形光栅界界面 zJMm=Mw^ aN^x ]0P!0
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W Z_yaG$U 6. 矩形光栅界面参数 >508-)'
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VhfMj| 'ZiTjv] 7. 高级选项&信息 R= co2 5 rFJPeK7
VfFXH,j G+SMH`h 转接点列表界面 ';vLj1v y~r5KB6w 1. 转接点列表界面
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p~evPTHnrX Y9w^F_relL 2. 转接点列表参数
UG,<\k& $xK*TJ(k
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gK#G8V-, 3. 高级选项&信息
UXdnN;0 b"PRa|]
"<Q,|Md #Aver]eK 正弦光栅界界面
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F5TP0 VJoobu1h 1. 正弦光栅界面
t/KH` i2yE-sgF
"0sk(kT 0)0,&@])7 2. 正弦光栅界面参数
#*zl;h1( 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
ZDl6F` - 光栅周期
Fu$JI8 - 调制深度
4COo ~d 横向位移和旋转的编辑可选。
0Q)m>oL. 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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py':UQS*q T[\?fSP 3. 高级选项&信息
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)Zbrg~-@ 锯齿光栅界面 @@pI>~#zh 8Rr ic[v 1. 锯齿光栅界面
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tvEf-z jT $ 2. 正弦光栅界面参数
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LO@='}D= %kXg|9Bx! 3. 高级选项&信息
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gu|cQ2xV (;T g1$ 关于探测器位置的备注 iRsK;)< ? f>pKe 1. 探测器位置的备注
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