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摘要 g[b;1$ xPF.c,6b4= 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。 h{yh}04P1 ow (YgM>t
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?aaYka] 1. 案例展示内容 MYJDfI 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: qzY:>>d' - 矩形光栅界面 IwXQbJ3v_ - 转换点列表界面
CU\r
I - 锯齿光栅界面 {IB4%,qT - 正弦光栅界面 1iqgTi> 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 ~EDO< O>3 %> YRNW@% 2. 光栅工具箱初始化 2MXg)GBcU> 0^P9)<k' &z\?A2Mw% gvjy'Rm 3. 光栅结构设置 *Q-uE z2.OR,R}] sN[<{;K4 4[r:DM|8 vKbGG 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 B&3@b 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 .Pe^u%J6F Stack可以附着在基底的一侧或两侧 0}_1ZU Kv5 !cll5 例如,选择在第一个表面上的Stack。 FGMYpapc~ l>Zp#+I- 4. Stcak 编辑器 I*+*Wf }z-)!8vF g{?{N 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 )Zyw^KN^ 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 B`%%,SLJ a,t]> z95 &C/,~pJ1S A{hST~s 5. 矩形光栅界界面 .GDY
J9vi vf<Tq "X1{* <~5$<L4 6. 矩形光栅界面参数 / vzwokH G;msq=9| pKL^<'w0 SP|Dz,o 7. 高级选项&信息 {bp~_`O B&lF!
] y?s#pSX;N N;av 转接点列表界面 W-"FRTI4 bJ.68643 1. 转接点列表界面 5~omZ,qe pc_$,RkN 0K^G>)l A.S:eQvS% 2. 转接点列表参数 (XA]k%45 ~F]If \b gl6 *bB= ,OO0*% 3. 高级选项&信息 T CO^9RP< I^y,@EHR cM+s)4TPL Z}6H529[ 正弦光栅界界面 $Xo_C_:B G0$,H(]~ 1. 正弦光栅界面 $30lNZK1m8 @7B!(Q Si%K|$?@ >RT02Ey> 2. 正弦光栅界面参数 #%tN2cFDN 正弦光栅可以由一下参数进行定义: ?)#}Nj<R - 光栅周期 (}n,Ou[ - 调制深度 (%EhkTb 横向位移和旋转的编辑可选。 xk5Z&z 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。 |Gh~Zup Vg4N7i w873: = 3. 高级选项&信息 +3n07d ~nG?> s|Acv4| V VDq?,4Kb 锯齿光栅界面 !j?2HlIK+ QR($KW( 1. 锯齿光栅界面 OL|UOG qTL] MRdZ ' L?e N(L 2. 正弦光栅界面参数 vrD]o1F *L.+w-g&& ?F9:rUyN f?1?$Sp/W 3. 高级选项&信息 RE(R5n28, HW(cA}$ [,TuNd e " f/ 关于探测器位置的备注 D?3^>h _"B5S?
1. 探测器位置的备注 +," /z\QO gUB%6v G\I i`R}IP?71 2. 文件和技术信息 @m[r0i0J" C-abc+/ %P2GQS-N {WJ+6!v @e_ bG@ QQ:2987619807 Mg0[PbS
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