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摘要 Oa
.%n9ec B=Os?'2[ 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。 78-:hk 0iHI"9z
jw[`\h}8 ~s_$a8 op C11c/ 1. 案例展示内容 NM Ajt>t 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 91XHz14 - 矩形光栅界面 9Ba<'wk/>" - 转换点列表界面 ;4IP7$3G - 锯齿光栅界面 IM/\t!*7 - 正弦光栅界面 =I1@ O9}+i 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 H<yec" Z5=!R$4 2. 光栅工具箱初始化 Dr:}k* Y# #J
`h'^S,'* HPQ ,tlp6j 3. 光栅结构设置
#p>PNW- RFdN13sJv
zU%aobZ y=Hl ~ev`9 5\J;EWTU 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 0&x)5^lG 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 Cu]X&l Stack可以附着在基底的一侧或两侧 g:g>;"B
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7d*<'k]{, 例如,选择在第一个表面上的Stack。 S}/CzQ ?H`LrL/k 4. Stcak 编辑器 OjI*HC Nvi14,q/ BR=Yte
/ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ZU|nKt<GK VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 ;V
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[~3p+ QWkw$mcf 5. 矩形光栅界界面 P
dJ*'@~i aZRgd^4 h:;~)= {"X
hmo?gD< 6. 矩形光栅界面参数 L{-w9(S`i ^cNP?7g7
dXj.e4,m /d4xHt5a 7. 高级选项&信息 4$^=1ax L0Cf@~k
kLhtkuS4 U
uysG\ 转接点列表界面 rW^&8E[ 6D OE6 1. 转接点列表界面 wg_Z!(Hr# Fmu R(f=
uFqH_04 [D)A+ 2. 转接点列表参数 Xw%z#6l rtpjx% NXx}KF c
JeA}d 3. 高级选项&信息 t^'1Ebg dw-r}Qioe
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X DX_c@U 正弦光栅界界面 e:l 6; }&j&T9oX 1. 正弦光栅界面 %>.v[d1c s|%</fMt9
"_`~9qDy X[w9~t$\ 2. 正弦光栅界面参数 ZFzOW 正弦光栅可以由一下参数进行定义: QWoEo - 光栅周期 >i~c>+R - 调制深度 g#AA.@/Z 横向位移和旋转的编辑可选。 ?tcbiXRG+ 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。 !|!V}O R
Q8okA ,d7@*>T& 3. 高级选项&信息 & mWq'h im'0^ k5($b{
Ort\J~O 锯齿光栅界面 V)]&UbEL| 4MIVlg9 1. 锯齿光栅界面 Np<Aak )Q8Q#S
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? ':,LZ A8A 2. 正弦光栅界面参数 wFvilF
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k\lj<v<vD 6k[u0b` 3. 高级选项&信息 +)|2$$m BYY>;>V
1/i| TKE)NIa 关于探测器位置的备注 _:gV7>S? f|`{PP`\ 1. 探测器位置的备注 ]-6 G'i? 'G^=>=w|Nv
B8PF}Mf 2. 文件和技术信息 x6,RW],FGR I;7{b\t
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^pQ]@ T/3UF 2::T, Z QQ:2987619807 #RSxo
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