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摘要 @C;1e7 y{<e4{
! 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。 4Gu'WbJ h]4xS?6O
bLc5$U$!I WgNA%.|, FYAEM!dyy 1. 案例展示内容 6= ?0&Bx& 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: W}(A8g#6 - 矩形光栅界面 I68u%fCv - 转换点列表界面 ;UdM8+^/V] - 锯齿光栅界面 oF%m - 正弦光栅界面 o[C^z7WG0 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 te@m#`p9 hRkCB 2. 光栅工具箱初始化 J/1kJ@5 @*;x1A-]V
]*0zir/ QkrQM&Im 3. 光栅结构设置 v+ $3 Q):#6|u+
K~(RV4oF8B ghQ B Jh"[ug 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 15:9JVH3D 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 {lI}a8DP Stack可以附着在基底的一侧或两侧 ZrN(Mp
4^7 v@3
例如,选择在第一个表面上的Stack。 *D]:{#C* L8 P0bNi 4. Stcak 编辑器 EP>u% ]# k+QGvgP[4@ `z!AjAT-G 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 FXCBX:LnvU VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 ~&?([}A _){|/Zd
z"@^'{.l %
km<+F=~ 5. 矩形光栅界界面 :H}iL* j0l,1=^>l ;,{_=n>
S_lGrk\j 6. 矩形光栅界面参数 x@#>l8k? ;&d#)&O"e
4D65VgVDM cy%M$O|hX5 7. 高级选项&信息 O8;/oL4 U kowS| c#
]E9iaq6Z cU;Bm}U 转接点列表界面 I;4quFBlMu !LKxZ" 1. 转接点列表界面 E\iK_'# -}7$;QK&a
d9{lj(2P 1_Yx]%g< 2. 转接点列表参数 ]d*9@+Iu }dc0ZRKgx Ca-"3aQkc
yi$CkG} 3. 高级选项&信息 Bii'^^I;? [-(^>Y
LnR>!0:c & SXw=;B 正弦光栅界界面 y|LHnNQ 0cm34\* 1. 正弦光栅界面 b++r#Q
g xe@e#9N$
rWht},-|1 9#DXA} 2. 正弦光栅界面参数 X,Ql6uO 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 7Kw'Y8 - 光栅周期 Nm)3 - 调制深度 oidZWy 横向位移和旋转的编辑可选。 ')jItje| 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。 J2O,wb)U V60L\?a :9& |