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摘要 WBA0!
g98 ;,y9 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。 av1*i3 ;q&>cnLDR $siiG|)C1 ^zv28Wq> ~T')s-,l,: 1. 案例展示内容 Ve&(izIh 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: W)F2X0D> - 矩形光栅界面 C`D5``4 - 转换点列表界面 =^P<D&%q - 锯齿光栅界面 Mp~E$f - 正弦光栅界面 l|fOi A*K 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 %cD7}o:u $H/3t? 6h` 2. 光栅工具箱初始化 *N$#cz
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~17s`+ gUCv#: h]<Ld9 3. 光栅结构设置 p3*}! ez4 =@m|g ) n-dO |3, cT8jG,+"} ]w FFGy 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ;h3uMUCml 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 7 [55 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 lhx6+w )L`0VTw'M 例如,选择在第一个表面上的Stack。 !h2ZrT9
_ A1p;Ye>o~ 4. Stcak 编辑器 OFCOMM Bya!pzbpr VuFH
>8n 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 i7})VDsZ 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 (?&X<=|" 8@qYzSx[ v\t$. _at 3a_S-&?X 5. 矩形光栅界界面 `jJ5us S
1|[}nYP q[l},nw U\y];\~H 6. 矩形光栅界面参数 /+Xv(B H;}V`}c<` zHr1FxD l.lXto.6) 7. 高级选项&信息 `w]=xe w@4q D ^l
~i >:V .-[UHO05^8 转接点列表界面 dV8mI,h 1Af~6jz 1. 转接点列表界面 j"/i+r{"E sW#6B+5_k '>Y"s| 4W~pAruwr 2. 转接点列表参数 AU$W=Z* I1
j-Q8 #Z}\;a{vZ Tul_/` An 3. 高级选项&信息 J(h=@cw :sFP{rFx~ RT8xU;
sn/^#Aa=N 正弦光栅界界面 -d6|D?}S *8fnxWR 1. 正弦光栅界面 Z=
dEk` 1/3Go97/qV gc7S_D~; "kz``6C 2. 正弦光栅界面参数 W j/.rG&tE 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 4\Y2{Z>P? - 光栅周期 rcPP-+XW - 调制深度 ]0zXpMNI 横向位移和旋转的编辑可选。 %s%v|HDs 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。 jhUab],
7<oLe3fbM vN-#Ej.
u 3. 高级选项&信息
.-' uv}[MXOP $&='&q pcv (P 锯齿光栅界面 +L!-JrYHS4 UW<V(6P 1. 锯齿光栅界面 ?3Se=7
k !!b5vzyve 1 +O- g g9H~\w 2. 正弦光栅界面参数 OOGqtA; A{Z=[]r1`E S`BLwnU`# xpKD 'O=T 3. 高级选项&信息 ~#&bDot ddmTMfH 5v=%pQbY v-3In\T=^ 关于探测器位置的备注 ZTWbe 4T`u?T] 1. 探测器位置的备注 @3K)VjY7 bBc<yaN p}hOkx4R\ 2. 文件和技术信息 p-GlGEt_X *T*=~Y4kE D%N^iJC,9 aIpDf|~ cXFNX< QQ:2987619807 KtU I(*$`
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