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摘要 -q[?,h ?]:3`;h3 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。 0 j6/H?OT l/Sb JrM*
5K,Y6I&$SJ >XBLm`a t'^/}=c- 1. 案例展示内容 !iMsTH<
如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: YqYCW}$ - 矩形光栅界面 }yUZ(k# - 转换点列表界面 L.>`;`dmY - 锯齿光栅界面 Ok9XC <Xu - 正弦光栅界面 O0e6I&u: 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
IS!sJ c TeQpmhN 2. 光栅工具箱初始化 4~D?F'o ~h -0rE
op;OPf, I
U/gYFT 3. 光栅结构设置 l9\
*G; -Zkl\A$>
t;{/Q&C ;8H
m#p7, q'[5h>Pa 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 g$~ktr+% 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 OQA}+XO Stack可以附着在基底的一侧或两侧 UE5T%zd /
2ACN5lyUS 例如,选择在第一个表面上的Stack。 }PD?x4 aH*)W'N? 4. Stcak 编辑器 }! x\qpA A?=g!( wB Ov h[qm?Z 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 3 cu`U` 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 $)mK]57 UO>ADRs}
^ 14U]< h#a,<B| 5. 矩形光栅界界面 :>] =YE GG-7YJ [td)v,
7']n_-fu 6. 矩形光栅界面参数 > X<pzD3u E)7vuWOO
1TJ2HO=Y `{#0C- 7. 高级选项&信息 CNwIM6t "8>T
}KcvNK ( k?ZtRhPu3X 转接点列表界面 mr&nB INZsDM 9 1. 转接点列表界面 >+ulLQqe Wxx?iW ,
OrNi<TY> n=qN@u;Fi# 2. 转接点列表参数 u_shC"X: jvv3;lWDL. F
jsnFX;
MOi.bHCQJP 3. 高级选项&信息 xM"k qRZ -^yb[b,
MEf`&<t )RG@D\t , 正弦光栅界界面 lV<2+Is
[uqe|< : 1. 正弦光栅界面 Sc#B-4m PT4Wox9U
9$U@h7|Q` '#pY/,hVB 2. 正弦光栅界面参数 z><uYO$ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: &3~lZa;D - 光栅周期 $R6iG\V5 - 调制深度 IYAvO%~ 横向位移和旋转的编辑可选。 qz[qjGdHg 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 ;aXu sxc^n
aK0 <?yf<G'$ 3. 高级选项&信息 qRi;[` e1ts/@V _sLSl;/t
Z1Y/2MVSb 锯齿光栅界面 4
JC*c 7m='-_w)?w 1. 锯齿光栅界面 "u^%~ 2 tjLp;%6e
d^b(Uo=$ cC@.& 2. 正弦光栅界面参数 k%2woHSu& V;}kgWc1
}Rl^7h<! GY% ^!r 3. 高级选项&信息 S=NP}4w,_) FVY$A=G
H[oCI|k wwmHr!b:6 关于探测器位置的备注 3%HF" $Gg bzj9U>eY 1. 探测器位置的备注 B:5N Ia 4sJM!9eb[
j`H5S 2. 文件和技术信息 sVzU> 3jR>
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& QQ:2987619807 M( euwy
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