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摘要 D_d|=i ll^DY
hx} 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。 g96T*T 3AURzU
#?9Q{0e Kax#OYLpg &hayR_F9 1. 案例展示内容 (ZV;$N-t 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ->\N_|_ - 矩形光栅界面 nv"G;W - 转换点列表界面 +?;j&p - 锯齿光栅界面 .o}%~g <d - 正弦光栅界面 ~r<p@k=.#0 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 {FWyu5. :NuR>~ 2. 光栅工具箱初始化 c45tmul K;x~&G0=
BCx!0v?9 *>k!hq;j 3. 光栅结构设置 }W$8M>l ASW4,% cl
lEHwZ<je zmI5"K"'F %M9;I 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 -#aZF2z 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 (/K5! qh Stack可以附着在基底的一侧或两侧 SK+@HnKd
R2 lXTW* 例如,选择在第一个表面上的Stack。 K\P!a@>1 T~X41d\ 4. Stcak 编辑器 DLi?'K3t ?*H9-2W@ 'T7 x@a`b) 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 >,"sHm}l% VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 e .l!3xY2' "Sjr_!u
CWi8Fv }c%
pH{HI 5. 矩形光栅界界面 ;/'|WLI9 QHzgy? FLZS K:3B]
5 y 6. 矩形光栅界面参数 F;u_7OM ;cKH1
)eYDQA>J 5ZK&fKeCF 7. 高级选项&信息 p@ygne4
d(7NO;S8
m'x;,xfY&F |]W2EV ,b 转接点列表界面 } ptMjT{9 VFj(M
j`}G 1. 转接点列表界面 !][F {)@D`{$
gnLn7? Jdj?I'XtY 2. 转接点列表参数 81F,Y)x. [2
zt ^ 3c #s|qW
p|qyTeg 3. 高级选项&信息 7I}P*%(f n ~,tQV
$`ztiVu3 jL>:>r 正弦光栅界界面 #NN ewzC<* mR+Jws' 1. 正弦光栅界面 {]kaJ{U> sx
9uV
8SC%O\, "A3dvr 2. 正弦光栅界面参数 H&4~Uo.5 正弦光栅可以由一下参数进行定义: B4g8
~f - 光栅周期 )oU)}asY - 调制深度 7:Ztuc] 横向位移和旋转的编辑可选。 osHCg 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。 ]@
M5_%p ?&X6:KJQ Tu m_aI 3. 高级选项&信息 K84^Oq 9&Ne+MY^% SO{p ;g
jQh^WmN 锯齿光栅界面 sL^yB ~i0R^qfr 1. 锯齿光栅界面 0g=`DSC<( \Kavw
aFj.i8+ q%/uQT? 2. 正弦光栅界面参数 4Ysb5m)u .Zmp ,
,Zf
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..W-76{ 3. 高级选项&信息 },@^0UH4c 7 sFz?`-
[A2`]CE<@ Y&.UIosWb 关于探测器位置的备注 F<&!b2)ML $_;e>*+x 1. 探测器位置的备注 ZC0-wr\ %O[N}_XHEh
Uh6 '$0 2. 文件和技术信息 Shr,#wwM`B zaimGMJ ,
~P*4V]L^ 3ec`Wa
TbvtqM 0 QQ:2987619807 [bz T&o
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