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摘要 hPpXB:(-0 r8?Lr-; 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。 Msu2OF *x =pOY+S|
`oWjq6 nJ})6/gK 1p<?S}zg@ 1. 案例展示内容 <\~#\A=; 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: hGXDu;{ - 矩形光栅界面 |M>k &p,B- - 转换点列表界面 knzED~v@( - 锯齿光栅界面 OYp8r - 正弦光栅界面 /)4r2 x 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 :{uUc ?8}jJw2H 2. 光栅工具箱初始化 SW'KYzn 3i}B\
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:Qp/3(g e oP75|p 3. 光栅结构设置 T2; 9 <sB45sNbU`
Ph{+uI #7T ={mh O~0
1)% 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 w|o@r%Q#l 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ]~Qk g+>'& Stack可以附着在基底的一侧或两侧 PQ1NQy8
'="){ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 N,Bs% p#1 9cj-v}5j 4. Stcak 编辑器 B:.;:AEbT R_&z2I B8Zd#.6] 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 BVp.A] 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 rO%+)M$A E8<i PTJs
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7w CW k ,(:[3J 5. 矩形光栅界界面 B[X6AQj}d K!gFD Hv*O9!cC
qW >J-,61/ 6. 矩形光栅界面参数 W)hby`k Sxu
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dS=,. } Lpf=VyqC 7. 高级选项&信息 q~_jF$9SX *60)Vo.=
dD<kNa}2 BIyG[y?qO 转接点列表界面 9ksrr{tW lGhUfhk 1. 转接点列表界面
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?%ntO] qJj5J;k 2. 转接点列表参数 )~(_[=' P@?CQvMx o]U==
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>9P 3. 高级选项&信息 }2oJ /^G+vhlf\
/[5up 6^Vf 5W{ 正弦光栅界界面 _*I6O$/> B=|sLs`I 1. 正弦光栅界面 L 3@wdC~0 Y))sk-
.R5z>:A +ETw:i9!? 2. 正弦光栅界面参数 xRN$cZC 正弦光栅可以由一下参数进行定义: V485Yn!$( - 光栅周期 S5TT - 调制深度 JN)t'm[kyE 横向位移和旋转的编辑可选。 'L/TaP/3 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。 -<=<T@, k<H&4Z)d9 do7{ 3. 高级选项&信息 (tN$G:+")F @oNrR$7 oZtz"B
Cj9Tj'0@I+ 锯齿光栅界面 lUd,- |\t_I~de 1. 锯齿光栅界面 pE N`&'4 7F\g3^z9`
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H'.eqZM 2. 正弦光栅界面参数 [~wcHE & |