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摘要 s'4p+eJ 3Gv
i!h7 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。 }iAi`_\0; {NDP}UATw
_"V0vV >YhqL62!a Pc1N~?}. 1. 案例展示内容 JY16|ia 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: w[-Bsf
- 矩形光栅界面 ;v\n[ - 转换点列表界面 _R6> Ayw* - 锯齿光栅界面 6'zy"UkH - 正弦光栅界面 V.1sZYA9 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 8{u01\0} ?2;G_P+ 2. 光栅工具箱初始化 )' #(1
,1k gId+hxFa:r
V
"" _I!&w!3oM 3. 光栅结构设置 Ls{fCi/2F 6 -}gqkR
[4e5(!e &EOh}O< {9MYEN}FO 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 qQ_QF 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 qT4s*kqr Stack可以附着在基底的一侧或两侧 Y)`+u#`
R
ND>}t#^$ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 p'*UM%@SIY 9h{G1XL 4. Stcak 编辑器 ]'q<wPi rpmDr7G (1^(V)@ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 -tQ|&fl 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 i}19$x.D` 9':$!Eoq
~7
TzUb Y$^\D'.k 5. 矩形光栅界界面 K~]jXo^M guvQISQlY /v[-KjTj7
51vK> 6. 矩形光栅界面参数 W#!\.m`5 :-)[B^0
!MC Wt q}jf&xUWzH 7. 高级选项&信息 c
z|IBsa* w3@te\
@j6D#./7j hd\#Vh(H 转接点列表界面 ?6dtvz;K+? ,l6W|p?ZO^ 1. 转接点列表界面 5kF5`5+Vj dQ[lXV[}v
w9%gaK; <_![~n$H 2. 转接点列表参数 EB#z\ LjH];=R "{k3~epYaN
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I$ow ( 3. 高级选项&信息 :.cX3dP@ DQ)SMqOotw
o;.-I[9h] IQDWH/c 正弦光栅界界面 UTPl7po5D fHigLL0B 1. 正弦光栅界面 luMNi^FQ /y 0 )r.R
OH~t\fQ1Zf [Z0e$ 2. 正弦光栅界面参数 Vr*t~M> 正弦光栅可以由一下参数进行定义: =BtEduz - 光栅周期 2B4c:jJ - 调制深度 so7;h$h!H 横向位移和旋转的编辑可选。 aqB^ %e 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 t`AD9
H"\! ^!9b#Ja k=@Q#=;*[W 3. 高级选项&信息 ?]t8$^m,; `&_qK~&/X (]1%s?ud*
0pR04"`; 锯齿光栅界面 7v-C-u[E` 6-3l6q 1. 锯齿光栅界面 "rXGXQu <n><A+D
ctZW7 9K49<u0O 2. 正弦光栅界面参数 $H#&.IjY BXdT;b"J(
1Jahu!c? ?d%_o@ 3. 高级选项&信息 oVu>jO:. &^<94l
*f(}@U 8{ep`$(K@ 关于探测器位置的备注 F JzjS;
@.})nU 1. 探测器位置的备注 dw&Xg_$ TX>;2S3q
982$d<0% 2. 文件和技术信息 68y.yX[ \R<yja
h*d,AJz &. Xm*Dh#H WV8<gx`Q QQ:2987619807 9J?j2!D
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