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摘要 8in8_/x _#I0m( 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。 ` $}[np| xYbF76B %O-wMl ;XjKWM; \VW.>@s~ 1. 案例展示内容 H3JWf
MlW 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: =6'A8d - 矩形光栅界面 Y) Z>Bi - 转换点列表界面 mYZH]oo - 锯齿光栅界面 'yl`0,3wV - 正弦光栅界面 %H54^Z<y 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 k~R_Pq
S fE >FT9c 2. 光栅工具箱初始化 `KZ}smMA RSy1 wp4W C]}0h!_V Xo
P]PR`cQ 3. 光栅结构设置 &}WSfZ0{ |oX l+&u |yS4um(w u >x2 g\2Y605DM 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 r*$KF!-dg 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 LGK}oL' Stack可以附着在基底的一侧或两侧 & )Z JT.S 'Z';$N ] 例如,选择在第一个表面上的Stack。 '8Yx F4*f_lP 4. Stcak 编辑器 &_ber ad mIOx)`$ Mv_4*xVc 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 7:]I@Gc' 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 `":< ]lj qr:[y @>da%cX ezFyd 'P 5. 矩形光栅界界面 ]^dXB0 }pA0mW9 6x_8m^+m ${e{# 6. 矩形光栅界面参数 8L0#<"'0 {jbOcx$t rN
OwB2e W;2y.2* 7. 高级选项&信息 TJ#<wIiX N'IzHyo. 7z`)1^M RE*;nSVFt 转接点列表界面 LFtnSB8 (Ys0|I3 1. 转接点列表界面 +YXyfTa l]GLkE `g3H;E pX"f " 2. 转接点列表参数 Rzw}W7zg[ /:l>yKI+~ iielAj*b -GQ`n01 3. 高级选项&信息 lRn>/7sg$ 2wikk]Z nD|Bo 9 %-> X$,Q
: 正弦光栅界界面 FK>8(M/ 7N 7W0Ky 1. 正弦光栅界面 S9-FKjU 8KN0z< [WuN?H _A1r6 2. 正弦光栅界面参数 Z+JPxe#7 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 5Q
=o.wf - 光栅周期 624l5}@: - 调制深度 ?$%#y u#. 横向位移和旋转的编辑可选。 OUQySac 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。 5@6F8:x}V }mz@oEB#vF m>DBO|` 3. 高级选项&信息 \'x.DVp K8daSvc PS**d$ S s: pmB\ 锯齿光栅界面 a/^ojn ^|gD;OED7O 1. 锯齿光栅界面 /{|JQ'gqX y38x^fuYJ~ Z0 @P1 IN~Q(A]Z% 2. 正弦光栅界面参数 Z7J8%ywQ '9.L5*wh] xim'TVwvC LR%]4$ /M 3. 高级选项&信息 bdbTK8- wF[%+n (* b"k1N9 9#cPEbb~ 关于探测器位置的备注 clyZD`* %OE
(?~dq 1. 探测器位置的备注 h6`v%7H? crTRfqF 1 UdET#\ 2. 文件和技术信息 4sMA'fG V(wm?Cc] oR[-F+__ YMXhzqj E?v:7p< QQ:2987619807 pV[SY6/
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