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摘要 U?C{.@#w gVWLY;c 3} 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。 tHo/uW_~I :Bc;.%
\Vq;j 1 a"N_zGf2$ No+zw% l0E 1. 案例展示内容 P Qay
sdb 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ,4$J|^T& - 矩形光栅界面 ~hX'FV - 转换点列表界面 =jHy6)6w - 锯齿光栅界面 "61n?Z#,M[ - 正弦光栅界面 \'b-;exH 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 L zy|<:K+$ 6g&nnA 2. 光栅工具箱初始化 ,g.=vQm:? ]<_+uciP5[
(9%%^s]uPT f>PU# D@B 3. 光栅结构设置 Q)8t;Kx D/>5\da+y
hQeZI+ Re>e|$.T 9_$Odc%] 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ttRH[[E( 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 KfS^sT Stack可以附着在基底的一侧或两侧 tx-bzLo\
EeJ]>
1 例如,选择在第一个表面上的Stack。 ybkN^OEJ Ss}0.5Bq 4. Stcak 编辑器 zt6ep= ('oUcDOFTS &*SnDuc 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ^)I:82"|? 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 $r_ gFv HB:i0m2fJW
%m`QnRX?D W=:+f)D 5. 矩形光栅界界面 G}*B`m XjNu|H/ b.+\qaR
m+ YgfR 6. 矩形光栅界面参数 1C{n\_hR gw^+[}U#
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uF on$a]zx'@ 7. 高级选项&信息 ualtIHXK) [OSUARm
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95/C4q }rZp(FG@* 转接点列表界面 \8ZNXCP ~sD'pS 1. 转接点列表界面 }z#8vE; 71InYIed
DFMWgBL ~r3g~MCHS 2. 转接点列表参数 +l\Dp EQ -\tWY *yx:nwmo
sBMHf9u 3. 高级选项&信息 7_,X9^z OJaU,vQ#
Z "u/8 CDhk!O.. 正弦光栅界界面 ewY X \ v.MWO]L 1. 正弦光栅界面 \kx9V|A' e9hQJ
1{)x
#XZ?,neY HO>uS>+ 2. 正弦光栅界面参数 ge|}'QKow 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 9^n
]qg^ - 光栅周期 a/1{tDA - 调制深度 $Fj7'@1( 横向位移和旋转的编辑可选。 (iFhn*/
E 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 qM)^]2_- c<=1,TB"-_ lz>hP 3. 高级选项&信息 6*E7} n"JrjvS {sLh=iK
sx;1V{|g 锯齿光栅界面 %PpB$ PuWF:'w r 1. 锯齿光栅界面 YL]x>7T~4t yI!K
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Rs dACP >}iYZ[ V 2. 正弦光栅界面参数 YeQX13C"Z Kf*+Ilq%L
Lqt] hikun2 3. 高级选项&信息 $d'Gh2IGA +q1@,LxN
kci H {pqm&PB04 关于探测器位置的备注 rfk';ph W;1Hyk 1. 探测器位置的备注 =8]'/b ?w.Yx$Z"
U;_;_ 2. 文件和技术信息 7Y-GbG.' xk,E
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/2c?+04+ KF.?b] %!@Dop/< QQ:2987619807 yuND0,e
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