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摘要 b\6w[52m syBYH5 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。 ]]9eUw= se7_:0+w
hM+nA::w ^Z2%b> qmJFXnf 1. 案例展示内容 E)>6}0P 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ]Alu~ Dw - 矩形光栅界面 0'aZ*ozk - 转换点列表界面 X~n Kuo - 锯齿光栅界面 *|hICTWL - 正弦光栅界面 uw;s](~E 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 l3(k
%~$4[,= 2. 光栅工具箱初始化 3$WK%"%T N[r@Y{
Mt-y{*6!k _mFb+8C 3. 光栅结构设置 .6 D~8f6Ko"m
Nb(se*Y# aD0w82s]J M.H4ud 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ilpg() 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 v)rN]b] Stack可以附着在基底的一侧或两侧 7r*>?]y+
sm\/wlbE 例如,选择在第一个表面上的Stack。 +ZGOv,l z?FZu,h} 4. Stcak 编辑器 d p_J*8 5M*q{kX) <}.)kg${O 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 l,sYYU+iY 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 -/7[_, .hZ =8y9
P,tN;c 5C{X$7u 5. 矩形光栅界界面 *1%=?:$(r6 `4Nc(aUr M,y='*\M
s9O] tk 6. 矩形光栅界面参数 hoSk p|Z"<
I7p(
t1IC0'o- lm-ubzJN 7. 高级选项&信息 y$\K@B4 f{^n<\Jh
WDgp(Av! KAEf4/ 转接点列表界面 zM[WbB+"m &tp5y}=n 1. 转接点列表界面 5p"*nkF ,3N8
8v(Xr}q,r GpxGDN3? 2. 转接点列表参数 TvM{ QGN ;|9VPv/ EA?:GtH
r]8tl 3. 高级选项&信息 <*4=sX@ y~U+MtSf#
)?Jj#HtW @0B<b7Jv 正弦光栅界界面 ?86h:9 MQR2UK( 1. 正弦光栅界面 .%~
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@A$%baH0
etGquW. NP%ll e,l 2. 正弦光栅界面参数 f
( UcJx 正弦光栅可以由一下参数进行定义: x40R)Led - 光栅周期 EEaKT`/d - 调制深度 tDIzn`$z 横向位移和旋转的编辑可选。 AO^F6Y/ 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 :~6%nFo hRc\&+#/ rKi)VVkx_ 3. 高级选项&信息 Xb6@;G"
{n.g7S~ }yB@?
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Pr 锯齿光栅界面 t(}&<<1Bz eaF5S'k 4$ 1. 锯齿光栅界面 Wy4v~]xd% HJ_xg6.x
|bd5aRS9 ?]5wX2G^|J 2. 正弦光栅界面参数 ^Ko0zz|R/ <NS=<'U
=PO/Q|-v? \6C"bQ 3. 高级选项&信息 #9
}Oqm FVF:1DT
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关于探测器位置的备注 XV+BSW7} %>24.i"l 1. 探测器位置的备注 u45e>F= gdkO|x
bM;tQ38* 2. 文件和技术信息 ZO0_:T#Z rEddX
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QouTMS-b Zvr(c|Q QQ:2987619807 -U;s,>\)
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