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摘要 RETq S >[4;K&$B 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。 G4!$48 J6*Zy[)%&S
?K<m.+4b*y 8}Pd- .se |+?ABPk" 1. 案例展示内容 s+"[S% 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: HJY_l - 矩形光栅界面 @!92Ok - 转换点列表界面 jg
~;s - 锯齿光栅界面 Vt_NvPB` - 正弦光栅界面 7=.}484>J 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 !ul)e;a R/H?/ 2. 光栅工具箱初始化 b";w\H 48.2_H<
}2sc|K^ l}>gG[q! 3. 光栅结构设置 d2w;d&2S G0sg\]
LK8K=AA3P Qp{rAAC: URW#nm? 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 5S PGv}if 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 buGYHZu Stack可以附着在基底的一侧或两侧 %m'd~#pze
)t
G`a ; 例如,选择在第一个表面上的Stack。 6gS<h\h0 H'uRgBjWJ 4. Stcak 编辑器 )Cuc]>SC A[lkGQtS4 e_6@oh2s- 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 &~
g||rq 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 YaTJKgi"0 EP#3+BsH
XVi?-/2 V@jR8zv|_ 5. 矩形光栅界界面 89F^I"Im( ]A;zY%> B7qm;(?X&
v&}mbt- 6. 矩形光栅界面参数 &3VR)Bxn ]}/LNO*L"
(o_w[jv Bb];qYuCO 7. 高级选项&信息
4LYeacL B YPAMf&jEF
vJkY Xj.Tg1^K" 转接点列表界面 #RoGyrLo \D BtU7"v 1. 转接点列表界面 _yTGv- l]whL1N3
CuPZ0 %s~MfK.k 2. 转接点列表参数 \H+/D &M kS[xwbE uzL)qH$b
sW 7R&t!G 3. 高级选项&信息 8$<jd^w
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oDul ?% AE1!u{ 正弦光栅界界面 [E_6n$w +DS_'Tmr 1. 正弦光栅界面 4w0 &f %fMK^H8{
%'Ebm O<l_2?S1 2. 正弦光栅界面参数 %^xY7!{ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: zYfn;s%A - 光栅周期 ~a&s5E
{ - 调制深度 \I; lgz2 横向位移和旋转的编辑可选。 g*Nc+W](P> 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 tF SO " 2SEfEkk qsXK4` 3. 高级选项&信息 9vT@ mqKu LhC%`w Iz^~=yV)
&AH@|$!E 锯齿光栅界面 r6&f I"Yg }s{RW<A 1. 锯齿光栅界面 x2+%.$' A 1x?_S"a
roY oxF;\ #R<4K0Xan 2. 正弦光栅界面参数
.BJ;} m/ 3b7c@r
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?]GOQI 3. 高级选项&信息 .)|r!X fdGls`H
#+V-65v si,fs%D& 关于探测器位置的备注 BO<I/J~b Y!* \=h6h 1. 探测器位置的备注 -m)N~>{qS .%;UP7g
6j@3C`Yd 2. 文件和技术信息 PpX=~Of~ lDd+.44V:
`|e?91@vEa poj@G{ 4ihv|%@ QQ:2987619807 msOk~ZPE6\
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