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摘要 ~-m " ICkp$u^ 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如光谱仪、近眼显示系统等。VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。 tAte)/0C p2udm! )J !PJ 6%" 5qoSEI-m Zx bq 1. 案例展示内容 !\L/[:n 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: #x3ujJ - 矩形光栅界面 '-b*EZU8t - 转换点列表界面
S"$m] - 锯齿光栅界面 #ap9Yoyk\ - 正弦光栅界面 Yf~{I-|`q 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 .?e\I`Kk^' pV,P|>YTf 2. 光栅工具箱初始化 +d!v}aJ Za8#$`zq oK%K}{` 09kt[
3. 光栅结构设置
$g+[yb7@ Xo*%/0q' /2Bi@syxK u(t#Ze~Y1 >Ll$p0W 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ZMLg;-T.&4 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 i?:_:"^x Stack可以附着在基底的一侧或两侧 s)2fG\1 9n5<]Q( 例如,选择在第一个表面上的Stack。 `zt_7MD z,:a8LB#[ 4. Stcak 编辑器 fpN-
o (%o2jroQ# !i%"7tQ3$ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ]t*[%4 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 0#*#a13 UNi`P9D]3 AT)a :i 4bJZmUb 5. 矩形光栅界界面 %8M)2?E CZt \JW+" m7GR[MR
z.VyRB i0 6. 矩形光栅界面参数 4T<Lgb ?8mlZ
X9C WJ9cZL ?EK?b
s 7. 高级选项&信息 ~/ilx#d [kgdv6E T,OwM\`.X{ ;kJA'|GX 转接点列表界面 LW:LFzp ?
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9|5* 1. 转接点列表界面 w7n373y% AkT<2H|4 U"4?9.
k V)i5=bHC 2. 转接点列表参数 l?)ZJ3]a FG!X"<he e<#DdpX!H~ 5+jf/}tA 3. 高级选项&信息 n7YEG-J ^+9sG$T_EV S$^RbI `[YngYw 正弦光栅界界面 1I}b|6
` )CS.F= 1. 正弦光栅界面 eVcANP cbu@*NzY, 'XUKN/. q(5+xSg"gK 2. 正弦光栅界面参数 6k/U3&R 正弦光栅可以由一下参数进行定义: l@hjP1o - 光栅周期 M8b4NF_& - 调制深度 Zf>^4_x3P 横向位移和旋转的编辑可选。 nD2,!71
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。 m3g2b _; pBC<u h`}3h<
8 3. 高级选项&信息 LN_OD5gZ iYbX @E53JKYhY <d7V<&@o= 锯齿光栅界面 **[Z^$)u(
CC3v%^81l^ 1. 锯齿光栅界面 )P>u9=?,=E g+C!kaC) TjBY
4 jUqy8q& 2. 正弦光栅界面参数 i$KpDXP\ sF+=KH da$BUAqU &wetzC) 3. 高级选项&信息 oAZh~~tp Q^Bt1C i
NWC6y v1.q$ f^( 关于探测器位置的备注 www`=)A; U~2`P 1. 探测器位置的备注 k,Zm GllQ] `4CWE_k Kt.~aaG_ 2. 文件和技术信息 hD<f3_k h.whjiCFa mi2o1"Jd$` ~-F?Mc ~L+]n0* QQ:2987619807 C6&( c
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