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摘要 z'I0UB# DpR%s",Q 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。 gy[uqm_ T eK@Y] !lz >) ^!gz8 5~?
J #WG(V%f] 1. 案例展示内容 w/<hyEpxg 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: A,/S/_Q= - 矩形光栅界面 E0PBdiD6hs - 转换点列表界面 _[7uLWyC9 - 锯齿光栅界面 &pAT - 正弦光栅界面 *\>2DUu\` 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 x/<.?[A 5-QXvw(TH 2. 光栅工具箱初始化 iB`m!g6$ 'mM5l*{ ij),DbWd 3N21[i2/m 3. 光栅结构设置 .PxM
#;i2 v]!7=>/2 dd+).* s'^#[%EgB |g{AD` 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 5*r6#[S\ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 1,J. Stack可以附着在基底的一侧或两侧 T_dd7Ym'8 g/J!U8W" 例如,选择在第一个表面上的Stack。 9+']`=a: $} Myj'`r 4. Stcak 编辑器 7$;$4.' H6eGLg={ H#y"3E<s 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 8FITcK^ VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 @:@rks& '9gI=/29D ao!r6:&v$e @!da1jN 5. 矩形光栅界界面 *GhRU5 @n(In$ *Y ZLQT %r"GL 6. 矩形光栅界面参数 Ymu=G3- NsHveOK1. ;=OH=+Rl _u>>+6,p 7. 高级选项&信息 lUEyo.xVt &?nF';& kR]SxG9 7fqYSMHR 转接点列表界面 1c!},O +q$|6? 1. 转接点列表界面 as4NvZ@+r M}Mzm2d#` %"zJsYQ! d#Ajb 2. 转接点列表参数 /(aX>_7jg *zWn4BckN MjTKM; D.b<I79bX 3. 高级选项&信息 |Y11sDa9h rE:>G]j6 eZi<C}z "_j7kYAl 正弦光栅界界面 YC<I|&" \irjIXtV 1. 正弦光栅界面 MavO`m&Cg ]o$/xP k;5}@3iQ K~-XDLh5Nu 2. 正弦光栅界面参数 w)n]}k 正弦光栅可以由一下参数进行定义: `WS_*fJ5 - 光栅周期 -;$/< - 调制深度 6,1|y%(f 横向位移和旋转的编辑可选。 m9@n 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 59J9V3na zQ}N
mlk rgKn=8+a 3. 高级选项&信息 Yur)_m V?BVk8D}; )6^xIh S45>f(! 锯齿光栅界面 GNc|)$ z_@zMLs 1. 锯齿光栅界面 =osw3"ng {1|7N
GQ T(^8ki C/Bx_j(( 2. 正弦光栅界面参数 l$_rA~Mo mtddLd, {PtTPz $:II@= 3. 高级选项&信息 :0/o?'s LW5ggU/ , vyx`wDd .6o y>4 关于探测器位置的备注 y|{?>3 P%HyIODS 1. 探测器位置的备注 DW&')gfQ TR_oI<xB2 9mphj)`d;# 2. 文件和技术信息 i!x5T%x_ Vj`s_IPY ^l&4UnLlc [(EH w]o5L QQ:2987619807 6F/
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