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摘要 h9%.tGx Ban"H~ 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。 Je#3 )d5mZE!3
*ul-D42!U QSo48OFs I\82_t8 1. 案例展示内容 DC$x}1 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: {*Qx^e`h$. - 矩形光栅界面 cl'qw## - 转换点列表界面 ;sSRv9Xb - 锯齿光栅界面 z)FGbX - 正弦光栅界面 i:^
8zW 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 <
$rXQ ( 2KopL 2. 光栅工具箱初始化 Ed"p|5~ =co6.Il
tH4+S?PI ]!N|3"Ls 3. 光栅结构设置 @%As>X<3t ^+dL7g?+
)}\J M0MvOO*ad W%}zwQ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 Kx,<-]4 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ?CuwA-j Stack可以附着在基底的一侧或两侧 z`y^o*qc]
OmECvL'Z 例如,选择在第一个表面上的Stack。 l9$"zEC L q;=UE 4. Stcak 编辑器 KQrG|<J #Bas+8
@, ^{+_PWn 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 b U>.Bp] 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 5SHZRF(. 2 6.QzT(
qmGLc~M0 sMWNzt 5. 矩形光栅界界面 ~jOk?^6 wEb10t, $%3%&+z$I
e:WKb9nT 6. 矩形光栅界面参数 &B ^LaRg a"X9cU[
E$E#c8I: 5+iXOs< 7. 高级选项&信息 |VML.u:N 'WJ3q|o/
^9?IS<N0] e[L%M:e9U 转接点列表界面 -f8iq[F5 um1xSf1Xv 1. 转接点列表界面 Jm*wlN
[> C.9l${QU
t\\`#gc9~i X?OH//co 2. 转接点列表参数 GUqBnRA8j ^1,VvLA+ `-82u :"
W v!%'IB 3. 高级选项&信息 {3*Zx"e![ D1f}g
a}/ A]mu Xg1QF^ 正弦光栅界界面 xr1,D5 v,A8Mk2s# 1. 正弦光栅界面 E4N{;' 'P3jUc)
% (x9~" F>s5<pKAX 2. 正弦光栅界面参数 QlK]2r9 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 2"!s8x1$ - 光栅周期 <]h?_) - 调制深度 ^ah9:}Ll 横向位移和旋转的编辑可选。 e4(E!;Z!QF 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。
jLv8K aLt2fB1 ) Alpk5o5B 3. 高级选项&信息 K+@R [ =/MA`> `ehcj
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wOs t). 锯齿光栅界面 [e;c)XS[ bOS; 1~~ 1. 锯齿光栅界面 "TP^:Ln %{;1i
)@[##F2 gis;)al 2. 正弦光栅界面参数 M.?[Xpa b,uudtlH
, IDCbJ 5V@c~1\ 3. 高级选项&信息 ?n(OH~@$i fuF!3Q
kBg8:bo~ ,v$Q:n| 关于探测器位置的备注 \x;`8H Gqs)E"h 1. 探测器位置的备注 dh
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N|\Q:<!2_w 2. 文件和技术信息 z~(3S8$ omzG/)M:O
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