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摘要 k0Ek:MjJr `Bn=?9 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。 z>R#H/h+ BGr.yEy
IcIOC8WC ]B=C|usJ Y
qcD-K 1. 案例展示内容 ~ 7)A"t 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
Yav2q3 - 矩形光栅界面 d1joVUYE - 转换点列表界面 vKoP|z=m - 锯齿光栅界面 =e?$ M - 正弦光栅界面 !jqWwi 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 rd3j1U &:=$wc 2. 光栅工具箱初始化 8j1ekv KLC{7"6e)
8e0."o.6 IaFr& 3. 光栅结构设置 nY $tp :c8n[+5
_7a'r</@ _#o'
+_Z D=RU`?L 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 zdSh: 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 U/;]zdP.K Stack可以附着在基底的一侧或两侧 j<"nO(
<5@PWrU?[[ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 ^6p'YYj"5 S'B6jJK2x 4. Stcak 编辑器 hY<{t.ws x|eeRf| A>.2OC+ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 @tRMe64 VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 #pdUJ2)yM T}7uew\v0<
T@^]i& g<\z= H 5. 矩形光栅界界面 ;1DdjE Tr uHNpfKnZ 3kmeD".
vuz4qCQ 6. 矩形光栅界面参数 [FQ\I-GNC !.fw,!}hOD
O_K_f+7 d`Q7"}uZ 7. 高级选项&信息 }g f}eH ZEbLL4n
YnV/M,U +?`b=6e(` 转接点列表界面 K'6[J"dB f3WSa&eF 1. 转接点列表界面 @{Py % ;_<)JqUh
+~2rW8 +C7T]&5s 2. 转接点列表参数 -+U/Lrt>8 ;)!"Ty| FuP/tTMU1a
INMP"1 3. 高级选项&信息 w\|Ei( gp|1?L54
L*]E`Xxd9 s ?l%L! 正弦光栅界界面 qJ[@:&: p {%t q$}. 1. 正弦光栅界面 Ri?\m!o 1"K*._K
:X ., ]jM^Z.mI+ 2. 正弦光栅界面参数 9]_GNk-D 正弦光栅可以由一下参数进行定义: nbvkP - 光栅周期 QV,E#(\5 - 调制深度 9Yw]Y5l 横向位移和旋转的编辑可选。 P6?0r_Y 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。 w4MwD?i]R fU*C/ d3 M$CVQ>op: 3. 高级选项&信息 `n-vjjG%# V;9 }7mw uzorLeu
oP$kRfXS!< 锯齿光栅界面 (M% ;~y\ u2qV 6/ 1. 锯齿光栅界面 @oH[SWx IbdM9qo7
{},;-%xE .1ddv4Hk 2. 正弦光栅界面参数 B/YcSEY; UxPGv;F
l`rC0kJ] 8&a_A:h 3. 高级选项&信息 kr_oUXiX *)PG-$6X&
y1(P<7:t? [n:PNB 关于探测器位置的备注 F RH&B5w >C2HC6O3 1. 探测器位置的备注 q`loOm=y Tt6{WDscZ
Yk>8g;< 2. 文件和技术信息 ^HFo3V
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