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摘要 Q4r)TR , EZ*FGt6( 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。 l@nkR&4[ TLzg* KHKf+^u u Z3Os9X9p Ce}wgKzr 1. 案例展示内容 h=umt<&D 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ~hPp)-A - 矩形光栅界面 h|"98PI - 转换点列表界面 AxLnF(eG - 锯齿光栅界面 gbM#jhQ - 正弦光栅界面 u&1n~t` 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 &}31q` q[1:h 2. 光栅工具箱初始化 Ath^UKO" S#dkJu]]# ;AK;% J6/Mm7R 3. 光栅结构设置 X64OX9:YF h7<Zkf Xjc{={@p3 /~V.qisZ pUki!TA 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 Fy5xIRyI\F 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 (-DA% Stack可以附着在基底的一侧或两侧 12v5*G[X fg"@qE-; 例如,选择在第一个表面上的Stack。 ZvEcExA- >K**SjVG 4. Stcak 编辑器 iJuh1+6:c9 LS@[O])$' aQ mgDF 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ZYZQ?FN 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 \]=qGMwFs 9qkH~B7 4thLK8/c5g o-2FGM`*VB 5. 矩形光栅界界面 ?#idmb}( +c#:;&Gs ^^QW< L{(\k$>' 6. 矩形光栅界面参数 |xyr6gY | iEhe 5f2ah4 g :#v8K;C 7. 高级选项&信息 b;K>Q!(| j$<uE{c \)859x&( L+2!Sc,> 转接点列表界面 Bi2be$nV =SPuOy8 1. 转接点列表界面 HubSmbS1 ei'=%r8~ R[ p. )F7 0 ;kcSz 2. 转接点列表参数 x"h0Fe?J r1&b#r>
]bCeJE.+) D(xgadr 3. 高级选项&信息 o.U$\9MNP `"QUA G R>H*MvN $by-?z(( 正弦光栅界界面 D ODo
! |g]TWKc* 1. 正弦光栅界面 q#wg2 S@]7
+%(iGI{ 0/P!rH9 2. 正弦光栅界面参数 <Ur(< WTV 正弦光栅可以由一下参数进行定义: "8|y - 光栅周期 V3baEy>=z - 调制深度 CK[2duf^~ 横向位移和旋转的编辑可选。 a*JM2^,HO 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 9], ;i7c mN3}wJ}J s mub> V 3. 高级选项&信息 [o8a(oC '8`{u[: 1BQTvUAA Pm; /Ua 锯齿光栅界面 ZxkX\gl91 @!6eRp>Z 1. 锯齿光栅界面 'Ht$LqG ;:1d<Q| Y W_E,A>h |sz`w^# 2. 正弦光栅界面参数 b $x<7l5C G?12?2 *9e T#dH UN_f2 3. 高级选项&信息 +:1ay^YI pgz3d{]ua o>#<c
@ @OAX#iQl 关于探测器位置的备注 6'ye-}vD- ^zkTV_,cRp 1. 探测器位置的备注 R-]QU`c vfzGRr 2{c ;ELq 2. 文件和技术信息 Us.yKAHPV pWH8ex+ lGqwB,K$z4 mtuq Malt7M QQ:2987619807 :/ns/~5xa:
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