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摘要 4/HyO\?z5 D`Fl*Wc4H 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。 (xq25;|Y ~?nPp$^
bw+~5pqM t:W`=^ jo+T!CUM' 1. 案例展示内容 ?"J5~_U. 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: qxk1Rzm?x - 矩形光栅界面 D_'Zucq - 转换点列表界面 aY6]NpT - 锯齿光栅界面 VYvHpsI - 正弦光栅界面 Yr"G)i~"Y 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 Rg+V;C
C~ 0YW<>Y`6 2. 光栅工具箱初始化 =TU"B-* .,-t}5(VSq
XVE(p3- Gu9Ap<>! 3. 光栅结构设置 |7%M:7Q ix,5-j
9CW .xX8 t hTY('m R /iB 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 Q_]O[Kx 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 Zn&X
Uvdl Stack可以附着在基底的一侧或两侧 Bz]j&`
WY #pzBA 例如,选择在第一个表面上的Stack。 ,C!MHn^$ Ig*!0(v5$ 4. Stcak 编辑器 [Nsv]Yz #*XuU8q? |Kh#\d 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 `UGHk*DL) 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 NkA|T1w7 PudwcP{
(hs[B4nV (?;Fnq 5. 矩形光栅界界面 T ^%$ 9Iy>oV d%\en&:la
Tgc)'8A;BN 6. 矩形光栅界面参数 !Zlvz%X /a(xUm @.
Gd%KBb ESL(Mf' 7. 高级选项&信息 ]FL=E3U vSX71
P]bI".A8 IEmtt^C 转接点列表界面 #iJ+}EW
_ q!t_qX7u 1. 转接点列表界面 58ev (f Yx>=(B
#EgFB}>1 z%<Z#5_N 2. 转接点列表参数 _r^Cu.[7 UPfH~H[1) (ylpH`
]9pK^< 3. 高级选项&信息 %lF}! ^`!5!|
p;,Cvw{.;% c!d>6:\ 正弦光栅界界面 QI0d:7!W1 9~J 1. 正弦光栅界面 Tky\W%Ag +vY8HQ|v
Ml@,xJ/aia /=).)<&|R 2. 正弦光栅界面参数 }'U"HHv 正弦光栅可以由一下参数进行定义: %3M1zZY - 光栅周期 <DxUqCE - 调制深度 }\!&3^I 横向位移和旋转的编辑可选。 D~P I_*h. 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。 HTA@en[5 Ei2hI tsaf|xe 3. 高级选项&信息 wi-O}*O
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2ys'q! 锯齿光栅界面 (U#4j 6Q ;5urIYd 1. 锯齿光栅界面 v!{mpF 35|F?Jx.r
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bUl] bL v_<\:m 2. 正弦光栅界面参数 4=^_ 4o2 f?}~$agc
"ph&hd}S 8VxjC1v+ 3. 高级选项&信息 )FVW/{NF@q n%yMf!M
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nK=-SQ _1TSt%L 关于探测器位置的备注 Xk8+ MY1s 1. 探测器位置的备注 c
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cK6M8:KW 2. 文件和技术信息 6P@3UQ)}s Ry2rQM`
}g6:9%ZMu Hry*.s - ;[9WB<t QQ:2987619807 aMI\gCB/
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