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兩個用來模擬梯形和階梯光柵的DLL

LD18688690737 ? 來源:光電資訊 ? 作者:光電資訊 ? 2022-10-31 16:53 ? 次閱讀
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表面浮雕光柵(SRG)廣泛應用于各種傳統(tǒng)光學系統(tǒng),如光譜儀、分束器、三維掃描系統(tǒng)、衍射透鏡和脈沖放大系統(tǒng)等。近年來,表面浮雕光柵在平視顯示器(HUD)、增強現(xiàn)實(AR)、虛擬現(xiàn)實(VR)頭戴顯示器(HMD)等現(xiàn)代設備中得到廣泛應用。它們能夠以任意角度衍射光線,綜合其波長和角度選擇性,使得光學系統(tǒng)比傳統(tǒng)設計更緊湊、更輕,而傳統(tǒng)設計通常需要使用棱鏡和自由曲面來達到同樣的性能,會導致系統(tǒng)更復雜,體積更龐大。 OpticStudio一直可以模擬光柵,但沒有考慮衍射效率。為了準確地反映衍射光線的衍射效率和偏振態(tài),就必須在模擬時考慮光柵的微觀結構等特性。 本文將討論兩個用來模擬梯形和階梯光柵的DLL。承接上周的內容,下篇將包含DLL參數(shù)等。

DLL 參數(shù)

在OpticStudio 20.3中,共有5個RCWA DL用于模擬不同形狀的1D光柵:

srg_trapezoid_RCWA.dll

srg_step_RCWA.dll

srg_blaze_RCWA.dll

srg_GridWirePolarizer_RCWA.dll

srg_user_defined_RCWA.dll

本節(jié)描述了這些DLL的參數(shù),從所有DLL相同的參數(shù)開始,然后解釋每個DLL的特定參數(shù)。

相同的參數(shù)

以下參數(shù)在所有 RCWA DLL 中具有相同的含義。 +周期/頻率(μm)和深度(μm) 這些凹槽周期單位為μm,光柵的剖面深度單位為μm。

當“+周期/-頻率(μm)”是正值,它對應于凹槽周期(μm);

當它是負值,對應于凹槽頻率(1 /μm)。周期和頻率是互為倒數(shù)的。圖10顯示了光柵的凹槽周期和深度。

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圖10. 梯形和階梯光柵的槽深和凹槽周期。 建議周期不要太大,例如波長的100 倍。這意味著所需的?ZUI大級次非常大,以至于不能有一個準確的結果。有關ZUI大級次初始值的建議,請參閱"諧波(級次)的概念"部分。 ZUI大級次 請參閱"諧波(級次)的概念"部分。 這目前限制為10(共 21 個諧波)。當數(shù)字大于10時,在DLL中將其修改為 10。聯(lián)系支持團隊以增加限制。 旋轉光柵(°) 此參數(shù)允許用戶旋轉光柵線的方向。

當它設置為零時,光柵線沿著Y方向,這意味著光線在X方向彎曲。

當它設置為非零時,正值則光柵線以逆時針方向旋轉(+X +Y),負值則順時針向旋轉。請注意,此處描述的X和Y方向基于對象的本地坐標系統(tǒng)。

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圖11. 光柵旋轉 135 度。 使用鍍膜文件 此參數(shù)是一個標志。如果是非零正整數(shù),則表示分散數(shù)據(jù)(指數(shù)與波長)在文本文件中定義。文本文件必須保存在 {Zemax}CoatingsCOATING_xx.dat中,其中 xx 是"使用涂料文件"參數(shù)中指定的正整數(shù)。 例如,如果將"使用涂層文件"設置為 7,則將COATING_7.dat讀取分散數(shù)據(jù)。 在COATING_xx.dat文件中,散射數(shù)據(jù)的定義可用參考“The Libraries Tab > Coatings Group > Defining Coatings > The MATE Data Section"下的幫助文件。材料名稱應始終從RCWAxx開始,其中xx是兩位數(shù)的整數(shù)。所有文本依次排布。 例如,我們可以定義RCWA01TIO2。DLL將讀取 RCWA 材料1,并將忽略隨后的TIO2文本。圖12顯示了一個涂層文件與幾個材料散射數(shù)據(jù)的例子。

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圖12. 如何在COATING_xx.dat中定義分散數(shù)據(jù)的示例。 材料編號可以指定光柵折射率(R)、環(huán)境折射率(R)或膜層折射率(R)。使用等于材料數(shù)乘以-1的負整數(shù)。 例如,如果我們要將RCWA02設置為Grate區(qū)域的索引數(shù)據(jù),則只需將光柵折射率(R)設置為 -2。 查看”光柵折射率(R)、光柵折射率(I)、環(huán)境折射率(R)、環(huán)境折射率(I)“和”膜層折射率(R)、膜層折射率(I)、膜層頂部厚度(μm)、膜層側面厚度(μm)“小節(jié)獲取更多信息 插值 這個參數(shù)需是一個整數(shù)。

如果為零,DLL 將不使用插值模式。

如果設置為非零值,DLL將在插值模式下工作,這意味著DLL在計算時將在RAM中緩存RCWA數(shù)據(jù)。然后,這些數(shù)據(jù)用于插值以進行進一步的光線追跡。這可以顯著提高系統(tǒng)中許多光線追跡的速度,例如,跟蹤超過一百萬條光線。

當插值設置為1時,將使用201*201采樣網格。

當它大于1時,它代表采樣網格的大小。換句話說,用戶可以通過將插值設置為大于1的數(shù)字來定義采樣網格的大小。但請注意,ZUI低采樣網格大小為21。

當插值設置為負整數(shù)時,DLL將采取絕對值來查找采樣網格,但會使用不同的方法進行插值。這種插值方法更準確,但速度較慢。

設置插值參數(shù)是為了速度和精度之間的正確平衡。

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圖13. 當參數(shù)插值為非零整數(shù)時,插值模式將打開。當它是負數(shù)的時,使用不同的插值方法。這種方法較慢,但更準確。 插值模式(Interpolation Mode)是如何工作的? 首先,在LM空間中定義一個采樣網格。當光線入射到光柵上時,光線的方向可以用單位矢量(L,M,N)表示。LMN也被稱為光線的方向余弦。當光線擊中光柵時,它在x和y方向上的方向余弦L和M被映射到LM空間。然后檢查ZUI近的四個采樣點,如果在這四個點中沒有任何一個點已經計算出RCWA數(shù)據(jù),則計算這些點的數(shù)據(jù)并將其保存在RAM中。然后用這四個點對入射光的RCWA數(shù)據(jù)進行線性插值。注意,插值不僅是為了提高衍射效率,也是為了實現(xiàn)電場。換句話說,在緩存數(shù)據(jù)和插值的過程中,要充分考慮相位、偏振態(tài)和振幅的變化。 如果光柵數(shù)據(jù)或光的波長發(fā)生變化,DLL將創(chuàng)建另一個采樣網格來保存RCWA數(shù)據(jù)。因此,將光柵參數(shù)或波長設置為變量時,用戶不應在優(yōu)化過程中打開插值功能。這意味著追蹤許多光線(>1000)時,插值會起到加速優(yōu)化的作用。但是,如果在優(yōu)化過程中僅通過光柵跟蹤幾條光線(如<10),建議關閉插值。 關于進一步的討論,請參閱“優(yōu)化(Optimization)”一節(jié)。

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圖14. 在插值模式下,衍射數(shù)據(jù)的計算如圖所示。 僅這些級次(Only these order) 當參數(shù)"僅這些級次"為0或負時,DLL將照常工作。所有級次都將追蹤。當該參數(shù)為正整數(shù)時,允許用戶指定用戶想要跟蹤的傳輸和反射中的衍射級次。 "僅這些級次"只是一個整數(shù),所以下表是它的定義。下表將級次映射為唯一的正整數(shù)。

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"僅這些級次"是2的冪級數(shù)的總和。 舉個例子,如果用戶想要追跡0級反射光線(R0)和+1級透射光線(T+1)。”僅這些級次“參數(shù)應該被設置為2^0 + 2^5 = 1 + 32 = 33。

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圖.15 ”僅這些級次“ 允許用戶指定用戶想要跟蹤的傳輸和反射中的衍射級次 注意在使用這個參數(shù)的時候,開始級次和結束級次需要包含指定的追跡級次。 此參數(shù)也可以使用可視化工具設置。這是一種更容易的方法,因為不需要計算。

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圖.16 可視化工具中可用直接設置該參數(shù)。 隨機模式

這也可以稱為蒙特卡羅方法或者概率分裂

當參數(shù)設置為0時,DLL正常工作

當設置為1,2或3時,隨機模式將會生效。當隨機模式工作時,DLL會讓光線隨機衍射,如圖17所示。跟蹤每個衍射級次的概率基于衍射級次之間的能量比。

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圖17. 隨機模式下,任意入射光線會隨機衍射,產生衍射的級次的概率取決于每個級次的能量比。這張圖片顯示了只有1條光線隨機衍射的情況。

對于每條入射光線,可能有任意數(shù)量的出射光。要衍射的光線數(shù)量由計算決定(截至級次-初始級次+1)。換句話說,用戶可以設置參數(shù)"初始級次"和"截至級次"來定義出射的光線數(shù)量。同樣,在光線追跡過程中,隨機決定每一條光線的衍射級次。每個出射光線都攜帶Pi/n的功率,其中Pi是入射光線功率,n是出射線的數(shù)量。

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圖18. 在隨機模式下,一條入射光線可用對應多條衍射出射光線。 注意,如果”僅這些級次“不為零,則隨機模式按照如下規(guī)則運行。

當隨機模式為1時,”僅這些級次“被忽略。

當隨機模式為2時,隨機模式先于”僅這些級次“生效,一條光線可能由隨機模式隨機化,但被"僅限這些命令"設置的規(guī)則阻止。

當隨機模式為3時,”僅這些級次“先于隨機模式生效,光柵仍然以隨機方式衍射光線,但衍射光線始終在"僅這些級次"指定的一組級次中隨機化。

錯誤日志 如果這個參數(shù)不為0,則會生成一個報告計算錯誤的txt文件。該日志文件會保存在{Zemax}DLLDiffractive中,并且與指定的衍射DLL同名。這一參數(shù)通常應該設置為0,除非出現(xiàn)了未知的錯誤。 查看”幾何錯誤“小節(jié)獲取更多相關信息。

梯形光柵參數(shù)(Trapezoid parameters

以下是梯形光柵 (srg_trapezoid_RCWA.dll) 的參數(shù): 深度,Alpha (度),Beta (度)和填充因子。 這四個參數(shù)按照如下規(guī)則控制光柵的形狀:

深度決定了光柵的高度,如圖19所示。

從-z旋轉到+x方向時,Alpha和Beta是正的,從+x旋轉到-z方向時,Alpha和Beta是負的。例如,在圖19中Alpha是正的,Beta是負的。

填充因子是0到1之間的數(shù)字,表示底面與凹槽周期的比值。

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圖19. 梯形光柵的4個參數(shù)定義了光柵形狀。 膜層折射率(R)、膜層折射率(I)、膜層頂部厚度(μm)、膜層側面厚度(μm) 這4個參數(shù)用于模擬光柵的膜層。DLL可以使用戶定義頂部厚度(膜層頂部厚度(μm))和側面厚度(膜層側面厚度(μm))。 注意,膜層的厚度不包括在深度參數(shù)中。例如,如果深度是5 μm,膜層頂部厚度為200 nm,則光柵的總厚度為5.2μm。

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圖11. 梯形光柵膜層的頂部厚度。 由于膜層材料可以是金屬,DLL提供了另外兩個參數(shù)來定義膜層材料的復折射率;實部為膜層折射率(R),虛部為膜層折射率(I)。在OpticStudio中,對于吸收材料來說,折射率的虛部通常是負的。例如,鋁的復折射率為0.7-7.0i。 膜層折射率(R)不能為零,但可以是負整數(shù)。當它是負整數(shù)時,意味著它由文本文件中的數(shù)據(jù)單獨定義。有關詳細信息,請參閱"使用鍍膜文件"部分。 光柵折射率(R)、光柵折射率(I)、環(huán)境折射率(R)、環(huán)境折射率(I) 光柵結構可分為兩個部分,如圖 21所示:由”Grate”和“Env“指示的2個不同區(qū)域,表示光柵及其環(huán)境。光柵被外部區(qū)域(Outside)和基板區(qū)域(Substrate)包圍。基板和外部區(qū)域的折射率由光學系統(tǒng)定義。光柵和環(huán)境的折射率由DLL中的參數(shù)定義。 DLL中包含了4個參數(shù)來定義光柵和環(huán)境的折射率。

光柵和環(huán)境的折射率均由復數(shù)定義。

對于光柵區(qū)域,折射率的實數(shù)部分和虛數(shù)部分由光柵折射率(R)和光柵折射率(I)指定。

對于環(huán)境區(qū)域,折射率的實數(shù)部分和虛數(shù)部分由環(huán)境折射率(R)和環(huán)境折射率(I)指定。

當光柵和環(huán)境的折射率的實數(shù)部分被設為0時,有一項特殊的定義。如果光柵折射率設為0,則表示光柵的折射率與基板的折射率一致。基板折射率由光學系統(tǒng)定義。同樣的,如果環(huán)境折射率設為0,則表示環(huán)境的折射率和外部區(qū)域的折射率一致。

光柵和環(huán)境的折射率的實數(shù)部分(R)可以是負數(shù),意味著它由文本文件中的數(shù)據(jù)單獨定義

有關詳細信息,請參閱"使用鍍膜文件"部分。

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圖21. 梯形光柵可用分為兩個區(qū)域,光柵(Grate)和環(huán)境(Env)。兩個區(qū)域的折射率可用分別定義。

層數(shù)

這個參數(shù)是用來建模梯形形狀的層數(shù)。有關更多信息,請查看“層的概念”一節(jié)。

鋸齒光柵參數(shù)(Blaze parameters)

鋸齒光柵的參數(shù) (“srg_blze_RCWA.dll”) 與梯形光柵的參數(shù)(“srg_trapezoid_RCWA.dll”)一致,除了”深度“。 對于鋸齒光柵,深度可以由給定的Alpha和Beta參數(shù)計算得來,如圖22所示。

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圖22. 鋸齒光柵的形狀由三個參數(shù)定義:Alpha,Beta和填充因子。

階梯光柵參數(shù)(Step parameters)

以下參數(shù)用于定義階梯光柵(“srg_step_RCWA.dll”)。 深度,階梯數(shù)和Alpha (度)。

深度決定了光柵的高度或厚度,如圖23所示。

階梯數(shù)定義了每個周期中階梯形狀的數(shù)量,如圖23所示。實際上,這通常與制造過程有關。請注意,光柵的形狀正在"向下"朝+x方向移動,如下圖所示。要反轉方向,用戶應將光柵繞z軸旋轉180度。

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圖23.參數(shù) “階梯數(shù)”定義了每個周期中階梯形狀的數(shù)量。

參數(shù)Alpha定義另一側的斜角,如下圖所示。當從+z旋轉到-x時,Alpha的符號是正的。圖24顯示了 Alpha為正的示例.

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圖24. 參數(shù) Alpha 定義了另一側的斜角。 每階梯層數(shù)(Layers per step) 這個參數(shù)定義了每個階梯中的層數(shù),此參數(shù)只能在參數(shù) Alpha 不為零的情況下使用。否則就是無效的,因為計算結果不會改變。下圖顯示了該參數(shù)如何影響斜面的采樣。

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圖25. 參數(shù)Lays of 1 stp定義了每個階梯中的層數(shù)。 膜層折射率(R)、膜層折射率(I)、膜層頂部厚度(μm)、膜層側面厚度(μm) 這四個參數(shù)的定義與梯形光柵一致。參照梯形光柵中的解釋。

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圖26. 階梯光柵膜層的頂部和側面的厚度。 光柵折射率(R)、光柵折射率(I)、環(huán)境折射率(R)、環(huán)境折射率(I) 這四個參數(shù)的定義與梯形光柵一致。參照梯形光柵中的解釋。

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圖21. 階梯型光柵可用分為兩個區(qū)域,光柵(Grate)和環(huán)境(Env)。兩個區(qū)域的折射率可用分別定義。

網格偏振線柵參數(shù)(Grid Wire Polarizer parameters)

以下是網格偏振線柵參數(shù)(“srg_GridWirePolarizer_RCWA.dll”)的參數(shù)。 這種光柵基本上是二進制光柵。此DLL可用于建模網格線偏振器。 深度 (μm) 和填充因數(shù)

深度時光柵的高度。

填充因子是0到1之間的數(shù)字,表示柵格區(qū)域的寬度與周期的比值。如圖28所示。

折射率(R)和折射率(I) 與梯形光柵,鋸齒光柵和階梯光柵類似,網格偏振線柵可以分為四個區(qū)域,這兩個參數(shù)用于定義光柵區(qū)域的折射率,如圖28所示。 環(huán)境區(qū)域的折射率不能在DLL中定義,因為它總是與外部區(qū)域的數(shù)值保持一致。外部區(qū)域和基板區(qū)域的折射率都在OpticStudio中定義,它們不能在DLL中更改。

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圖28. 網格偏振線柵可以分為四個區(qū)域:外部區(qū)域,光柵區(qū)域,環(huán)境區(qū)域和基板區(qū)域。光柵形狀由深度和填充因子決定。

用戶自定義光柵參數(shù)(User Defined Grating parameters)

用戶自定義光柵(“srg_user_defined_RCWA.dll”)只有一個參數(shù)。 文件編號 該參數(shù)必須是1-99內的正整數(shù)。DLL會從位于DocumentsemaxDLLDiffractive的名為“user_grating_data_xx.txt”的txt文件內讀取光柵數(shù)據(jù),其中xx就是”文件編號“參數(shù)。 DLL將僅讀取用戶自定義的光柵文本一次,并將數(shù)據(jù)保存在內存中。如果文本被修改并且需要重新載入,則將"文件編號"參數(shù)設置為負數(shù)。確保通過系統(tǒng)中的光柵跟蹤至少一條光線以觸發(fā)重新加載:更新布局圖或使用射線跟蹤控制運行射線跟蹤。更新形狀數(shù)據(jù)后,請記住將"文件編號"參數(shù)設置為正值,讓DLL不會一直重新加載文本文件以更新光柵數(shù)據(jù)。

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圖29. 用戶自定義的光柵數(shù)據(jù)寫在文本文件"user_grating_data_xx.txt"中,其中 xx 是正整數(shù),可以通過使用 DLL"srg_user_defined_RCWA.dll"進行讀取。 用戶自定義光柵的文件格式 光柵形狀由多個層定義。每層由背景材料定義,并可選包含其他材料的幾個部分。有關層的更多信息,請參閱"層的概念"部分。 用戶定義的光柵文本文件包含3個關鍵字:"層數(shù)"、"層"和"節(jié)"。當 DLL 讀取文件時,它會逐行掃描文本以查找這些關鍵字。找到關鍵字后,它會讀取下一行上的數(shù)據(jù)。關鍵字行和以下行必須遵循下面所述的文件格式。其他部分可以添加任何文本使閱讀更加方便。 層數(shù) "層數(shù)"關鍵字下的行應包含一個表示文本中定義的層數(shù)的整數(shù)。 層 "層"關鍵字下的行包括 4 個數(shù)字:

本節(jié)中要添加的節(jié)數(shù)

層的厚度(微米)

折射率的實數(shù)部分

折射率的虛數(shù)部分。

這里的折射率是"背景材料折射率"。 節(jié) "節(jié)"關鍵字下的行包括4個數(shù)字:

該節(jié)的移位量

該節(jié)的寬度

折射率的實數(shù)部分

折射率的虛數(shù)部分

請注意,移位和寬度都沒有單位。它們表示與該光柵周期的比率。折射率是覆蓋背景材料折射率的"節(jié)折射率"。位移參數(shù)定義了相對于單個周期框左邊緣的中心位置。如圖30的例子中,位移量=0.5,寬度=0.5,它們定義了一個從0.25開始到0.75結束的節(jié)。 用戶自定義光柵數(shù)據(jù)的例子 圖30展示了一個由用戶自定義光柵文件定義的光柵,右側是數(shù)據(jù)文件,左側是光柵示意圖。在這個例子中,所有的層都只有一個節(jié),但是每一層可以包含0個或多個節(jié)。同時也請注意,同一層中包含兩種不同材料時,其中一種需要被定義為”背景材料參數(shù)“,另一種則被定為節(jié)參數(shù)。哪一個作為背景材料取決于用戶自身。

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圖30. 用戶自定義光柵的一個例子。移位量相對于單個周期框的左邊緣。寬度以位移量所定義的位置為中心。 編輯用戶自定義光柵的工具 雖然用戶定義的光柵數(shù)據(jù)可以在文本編輯器(如記事本)中直接編輯,但也可以在可視化工具中進行編輯,如圖31所示。用戶需要設置一個帶有"srg_user_defined_RCWA.dll"DLL的虛擬系統(tǒng)來讀取此文本文件。可視化工具還可以讀取其他RCWA DLL定義的光柵數(shù)據(jù)。 當然,在編輯后,數(shù)據(jù)只能輸出為用戶自定義光柵數(shù)據(jù)。

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圖31. 可視化工具可以讀取,編輯保存用戶自定義光柵數(shù)據(jù)。

審核編輯:郭婷

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原文標題:ZEMAX軟件技術應用專題:利用RCWA方法模擬表面浮雕光柵的衍射效率(下)

文章出處:【微信號:光電資訊,微信公眾號:光電資訊】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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    的關系,所以有人把這種設計方法叫做經驗設計法,它可以用于較簡單的梯形圖(如手動程序)的設計。下面通過兩個例子來介紹這種設計方法。 1.送料小車自動控制系統(tǒng)的梯形圖設計送料小車在限位開關X404處裝料
    發(fā)表于 05-22 15:18

    GLAD應用:體全息光柵模擬

    置處分別獲取待測物體的光譜信息。 系統(tǒng)描述 通過將干涉圖樣轉換為相位屏,GLAD能夠模擬體全息光柵。在本例中,束具有一定夾角的準直光束形成了干涉圖樣。該干涉圖樣對應的強度分布被轉化為相位調制分布。從而
    發(fā)表于 05-15 09:32

    閃耀光柵的Littrow配置

    特性,這允許用戶可以通過編程連接系統(tǒng)的多個參數(shù)和變量。 在這種情況下,光柵的旋轉,以及兩個探測器的方向和位置(一是0階的R0,另一是1階的R1,都是反射)將通過參數(shù)耦合自動確定。
    發(fā)表于 01-10 08:59

    ADS7230有兩個電源和兩個地,是不是意味著芯片內部模擬部分和數(shù)字部分是隔離的?

    ADS7230有兩個電源和兩個地,是不是意味著芯片內部模擬部分和數(shù)字部分是隔離的?或者是非隔離,只做電平轉換的?忘各位大俠解答,小弟不甚感激!!!
    發(fā)表于 01-08 08:21

    ADC的數(shù)字電源和模擬電源需要兩個隔離的獨立電源供電嗎?

    請教一下各位,ADC的數(shù)字電源和模擬電源需要兩個隔離的獨立電源供電嗎?因為用一電源的話,如果把地平面分為模擬地和數(shù)字地,既然ADC下面要將模擬
    發(fā)表于 01-07 08:15

    ads1013有兩個模擬輸入,可以接不同的兩個模擬輸入嗎?

    ads1013有兩個模擬輸入,可以接不同的兩個模擬輸入嗎,驅動程序中怎么分別讀兩個模擬輸入的轉
    發(fā)表于 12-02 08:02

    階梯光柵光譜儀及其應用

    1中階梯光柵光譜儀是什么?許多實際的光譜應用都希望在非常寬的波長范圍內獲得高分辨率光譜。光譜測量的保真度隨著分辨率的增加而增加,直到光譜特征被完全分辨,不僅要在光譜線和背景之間產生最高的對比度,同時
    的頭像 發(fā)表于 10-10 08:03 ?755次閱讀
    中<b class='flag-5'>階梯</b><b class='flag-5'>光柵</b>光譜儀及其應用

    單相電機兩個繞組都在定子上嗎

    單相電機的兩個繞組,即起動線圈(或稱為輔助繞組、副繞組)和運行線圈(或稱為主繞組),都位于定子上 。這兩個繞組在電機中起著關鍵作用,共同協(xié)作以產生旋轉磁場,從而使電機能夠運轉。 單相電機通常由一
    的頭像 發(fā)表于 09-03 15:10 ?2176次閱讀

    ad如何設置兩個元器件的距離

    在Altium Designer(簡稱AD)中設置兩個元器件之間的距離,主要是通過設置元器件間的安全間距(Clearance)規(guī)則來實現(xiàn)的。這個規(guī)則定義了元器件之間、元器件與走線之間以及其他設計元素
    的頭像 發(fā)表于 09-02 15:31 ?1.7w次閱讀

    雙閃耀光柵介紹

    使用復制工藝,可以將由兩個不同的主光柵制成的復制光柵組合成單個光柵。 具有不同凹槽間距的兩個(或多個)
    的頭像 發(fā)表于 08-19 06:25 ?598次閱讀
    雙閃耀<b class='flag-5'>光柵</b>介紹

    觸發(fā)器的兩個穩(wěn)定狀態(tài)分別是什么

    觸發(fā)器作為數(shù)字電路中的基本邏輯單元,具有兩個穩(wěn)定狀態(tài),這兩個狀態(tài)通常用于表示二進制數(shù)碼中的0和1。
    的頭像 發(fā)表于 08-12 11:01 ?3073次閱讀

    雙穩(wěn)態(tài)電路的兩個穩(wěn)定狀態(tài)是什么

    雙穩(wěn)態(tài)電路是一種具有兩個穩(wěn)定狀態(tài)的電子電路,廣泛應用于數(shù)字電路、通信系統(tǒng)、存儲器等領域。 雙穩(wěn)態(tài)電路的基本概念 雙穩(wěn)態(tài)電路是一種具有兩個穩(wěn)定狀態(tài)的電路,即在沒有外部輸入信號的情況下,電路可以保持在
    的頭像 發(fā)表于 08-11 15:00 ?2643次閱讀

    雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器的兩個基本性質是什么

    雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器(Bistable Trigger)是一種具有兩個穩(wěn)定狀態(tài)的邏輯電路,廣泛應用于數(shù)字電路設計中。它具有兩個基本性質:記憶性和切換性。 一、雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器的基本概念 1.1 雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
    的頭像 發(fā)表于 08-11 10:08 ?1388次閱讀

    雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器的兩個穩(wěn)定狀態(tài)是什么

    雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器的兩個穩(wěn)定狀態(tài)通常被稱為“0”狀態(tài)和“1”狀態(tài),這兩個狀態(tài)可以分別用來表示二進制數(shù)碼的0和1。具體來說: 0狀態(tài) :在此狀態(tài)下,雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器的輸出Q為0,而其非輸出(通常表示為Q'或Q
    的頭像 發(fā)表于 08-11 10:05 ?1933次閱讀
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