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摘要 Haekr*1% SOM? 0. 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。 :l!sKT?:d! k3@d
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2y!aXk\#C K\XQE50 E QU@';~8 1. 案例展示内容 /HhA2 (g% 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: bPP@ - 矩形光栅界面 Cb? !+U - 转换点列表界面 g'7\WQ - 锯齿光栅界面 .ve_If-Hg - 正弦光栅界面 Q<;EQb# 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 n_RZ:<Gr M:%g)FgW 2. 光栅工具箱初始化 3C%|src f:&JKB)N
(@xC-* oST)E5X;7 3. 光栅结构设置 6'/Zq A^X\
<Z 3C&BM _BerHoQd [7gz?9VyLF 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 2)|=+DN; 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 QK0]9 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 Oy=0Hsh@x
\y=28KKc:c 例如,选择在第一个表面上的Stack。 A>upT' kwT)j(pp< 4. Stcak 编辑器 0[%{YmI{W VV/T)qEe7> )z@
+|A 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 #@`c7SR 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 H+Bon=$cE! NcF>}f,}\
6O6B8 hp2E! C ma 5. 矩形光栅界界面 Y 'X!T8 3MHpP5C zx=eqN@!@
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A 6. 矩形光栅界面参数 <5pNFj}0;X !wpK
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i*mU<:t S$fS|N3]% 7. 高级选项&信息 /ZabY $A{$$8P
)rj!/% UsU
Ri 转接点列表界面 UV}:3c6 ZX ineSo8| @ 1. 转接点列表界面 hN=kU9@knC Kn5C
SUMfebW5 Oi: Hs 2. 转接点列表参数 0R\.G1f% >\pF5a` 9M9Fif.
Y#V(CIDe 3. 高级选项&信息 _oBx:G6E M$ieM[_T
P}gtJ; ^i_v\E[QU 正弦光栅界界面 M\CzV$\y Ar/P%$Zfq 1. 正弦光栅界面 pn(i18x ,#,K_oz
!\%JOf} H'YK j' 2. 正弦光栅界面参数 8w[O% 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 1/:vFX - 光栅周期 *lLCH, - 调制深度 ?_AX;z 横向位移和旋转的编辑可选。 YzZj=]\`b 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 [Ca''JqrA V*te8HIe 'G % ]/'_U 3. 高级选项&信息 k&t.(r\ 2oahQ:
}B ZR3,dW6S
a9NuYYr,h 锯齿光栅界面 ivl %%nY' &4WA/'>R 1. 锯齿光栅界面 b1IAp >*2l GOA
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;7qzQ{Km aDX&j2/ 2. 正弦光栅界面参数 h~
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[|*7"Q( lW#2 ox 3. 高级选项&信息 5,f`5'$ Wkk(6gS,
ZyNgG9JL] .bp#YU,m 关于探测器位置的备注 )^qXjF
dI7rx+L 1. 探测器位置的备注 7)#JrpTj% ;5\'PrE
3A"TpR4f` 2. 文件和技术信息 ol_\ " /O.q4p
Zi}h\R a QwFA0 =eW4?9Uq QQ:2987619807 Y}.f&rLe
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