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摘要 tDn:B$*}W, F$te5 `a 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。 `xF^9;5mi *`~]XM@H
l3HfaCP6: tM3Q;8gB! Fu[<zA^ 1. 案例展示内容 ms`U, 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: MWJ} - 矩形光栅界面 [SU;U['7 - 转换点列表界面 jkV9$W0 - 锯齿光栅界面 {B7${AE - 正弦光栅界面 g1&>.V}! 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 lAJP X bO+]1nZ. 2. 光栅工具箱初始化 aXh~w<5F }}u16x}*n
p&k%d, * uo-1.[9ds 3. 光栅结构设置 /|>?!; #R*7y%cO
jhH&}d9 Ox9M![fC }j;G`mV2 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 tX~*.W: 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 _t?# Stack可以附着在基底的一侧或两侧 _@OS,A
=hi{J
M 例如,选择在第一个表面上的Stack。 ,ut7`_Fy ;.Y-e
Q, 4. Stcak 编辑器 o^v]d7I8b l-$5CO 4)?s?+ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 8,-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 ]\ t20R{z 9xaieR
gubw&W pMd!Jl#(N
5. 矩形光栅界界面 D-LQQ{!D5 `APeS=<
& -8:/My
NK6~qWsu 6. 矩形光栅界面参数 qW`DCZu $g_|U:,
\hI|I!sDWy aRy" _dZ2 7. 高级选项&信息 < b-OdOg =HjC.h
%#TAz7 DdqE6qE 转接点列表界面 rqz48~\lJ ^~^=$fz 1. 转接点列表界面 ~rlPS#]o #=N6[:,
rlY n"3% kK=f@l 2. 转接点列表参数 yM('!iG*/ {9vMc OV|n/~
`#4q7v~>oe 3. 高级选项&信息 Rk#p zD i?861Hu
m-]F]c=)w< ~d-Q3n?zR 正弦光栅界界面 9r>iP L2H 'LYN{ 1. 正弦光栅界面 !uP8powO :9f 9Z7M
P q1 j )j!%`g 2. 正弦光栅界面参数 W@RD
bsc 正弦光栅可以由一下参数进行定义: iy|;xBI, - 光栅周期 f.0HIc - 调制深度 o1thGttVDg 横向位移和旋转的编辑可选。 WO$8j2!~# 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 5w5"rcV |XmzqX% f9t+x+ Z 3. 高级选项&信息 i
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$/ [8>#b_> :XOjS[wBm
J^!wk9q 锯齿光栅界面 vAjog])9s lQxEiDIL 1. 锯齿光栅界面 &5*t*tI =3PZGdWD
q#K0EAgC u qA!#E 2. 正弦光栅界面参数 \H
5t-w= !Wj`U$];
/#j)GlNp: xl Q]"sm1 3. 高级选项&信息 L s+zJ1 58R.`5B
zb s7G 3Xy~ap>Y 关于探测器位置的备注 5sSAH 7!;zkou 1. 探测器位置的备注 }{mS" EyHL&
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m 2. 文件和技术信息 KN&|&51p} T8^l}Y
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uQKo2B0 ?v`24p3PC PP]7_h^2 QQ:2987619807 )1 QOA
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