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摘要 VB
53n' _$s ;QI]x 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如光谱仪、近眼显示系统等。VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。 wz1fx>Q * V;L|c
0*!CJ;%N kLc}a5; |'@c ~yc 1. 案例展示内容 #4hxbRN 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 0\fV'JDOR - 矩形光栅界面 kU uDA><1 - 转换点列表界面 /S4$qr cM - 锯齿光栅界面 @9-/p^n1 - 正弦光栅界面 poJ7q ( 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 ODS8bD0!i Rb!|2h) 2. 光栅工具箱初始化 J<K-Yeph $|J16tW
sEBZ-qql m417=wf 3. 光栅结构设置 8?p40x$m% ""AP-7
;F>$\"aG hC1CISm.U y3!r;>2k= 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 -nBb -y 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 >%qk2h> Stack可以附着在基底的一侧或两侧 z4qw*. 5
~Sq!P 例如,选择在第一个表面上的Stack。 +7yirp~`K #jY\l&E 4. Stcak 编辑器 8:W,"" 8GRp1'\Hi 82w;}(! 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ~!PAs_O VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 vTrjhTa\ M5$YFGGR
U[l7n3Y= \*>r[6]*&5 5. 矩形光栅界界面 R$[nYw '.Ww*N "Jd!TLt\x
q_0So} 6. 矩形光栅界面参数 j=raS qG=?+em
,`4chD .Vohd@s9l 7. 高级选项&信息 .9":Ljs(L 87QK&S\
z]/;? zWN/>~}U\ 转接点列表界面 HC%tJ:G A`|Z2 1. 转接点列表界面 18(hrj Z*AT &7
+[LG> ny(`An 2. 转接点列表参数 H2f!c{t$p n*'i{P] &m=GkK
2#<)-Cak 3. 高级选项&信息 c"nowbf % oPt],>
bOEO2v'cQ Yf=an`" 正弦光栅界界面 VR8 kY& vbo|q[z 1. 正弦光栅界面 8R3x74fL e8WuAI86
~}lYp^~:J *3uBS2Ld 2. 正弦光栅界面参数 aw%iO|M_ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: i6S5 4&^! - 光栅周期 {Xw6]d - 调制深度 L|?$F*bs 横向位移和旋转的编辑可选。 S.<aCN<@ 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 a Uy!(Y QLs9W&PG R m&^[mv 3. 高级选项&信息 D(E3{\*R s6U$]9 ` P{bRRn4Z
^"\3dfzKM 锯齿光栅界面 BR*'SF\T m{ wk0 1. 锯齿光栅界面 VW$a(G_h Rudj"OGO
65HP9`5Tm {h}0"5 2. 正弦光栅界面参数 P&>!B,f b p[wr
1*aO2dOq a-cLy*W,~ 3. 高级选项&信息 rexNsKRK_ r_x|2 AoO
Qm"&=< $_ BoG 关于探测器位置的备注 {4y#+[ @TQzF-%#7 1. 探测器位置的备注 h7P<3m} wHR# -g'
+55+%oGl 2. 文件和技术信息 f?qp* [ ,&O
.c5)` iwXMe(k ;
u@& [ QQ:2987619807 9cnLf#
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