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摘要 \9t6#8 2r|!:^'?W 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。 ^U4|TR6mub _z3YB
lm;G8IP` B 8ycr~ [5Dg%?x 1. 案例展示内容 AE"E($S` 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: {Qla4U - 矩形光栅界面 9&`ejeD - 转换点列表界面 IN%04~=H - 锯齿光栅界面 +2+wNFU - 正弦光栅界面 NJglONO 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 [d_sd )d|hIW]7( 2. 光栅工具箱初始化 Xqac$%[3 8>|@O<2\
:>t?^r( }@V,v[&e 3. 光栅结构设置 $iblLZhj hsUP5_
k5@_8Rc tyLR_@i%% <C'S#5,2 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
Dy[
YL 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 /B?hM&@z Stack可以附着在基底的一侧或两侧 G
Riu]
&Tf R]. 例如,选择在第一个表面上的Stack。 d">Ya !W a;A&>Ei} 4. Stcak 编辑器 0+\~^ =/Dp* `f2m5qTP% 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 /e5Fx VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 fV;&)7d& '7<@(HO
afZPju"- 2ju1<t,8) 5. 矩形光栅界界面 N
-]m <z> W`PK9juu 6L6 Lk
B9_0 Yq 6. 矩形光栅界面参数 CDcs~PR@B T'*.LpNP,
sv^;nOAc 3\,TI`^C 7. 高级选项&信息 H\kqmPl& X
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hfvs'. ~~ON!l9n 转接点列表界面 7 #,+Q(2 uREc9z`Q' 1. 转接点列表界面 |yI?}zyR |7zm!^t$
b)u9#%Q oh;F]*k6 2. 转接点列表参数 J<_&f_K0] aAko-,URC Y54*mn
)^!-Aj\x 3. 高级选项&信息 XEZ6%Q_
e?G*q)l
P|.KMtG pAmTwe 正弦光栅界界面 GX_Lxc_<f +V|]:{3W 1. 正弦光栅界面 su=.4JcK E"Xi
qc\o>$-:` j.CC.[$g 2. 正弦光栅界面参数 AmSJ!mTd8o 正弦光栅可以由一下参数进行定义: )K2n!Fbd - 光栅周期 $)@zlnU - 调制深度 /KKX;L[D( 横向位移和旋转的编辑可选。 ]?)zH:2) 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 S0=BfkHi. c_^H;~^rL .: 7h=neEW 3. 高级选项&信息 'd?8OV ,iPkx( 72-@!Z0e
6}ax~wYct 锯齿光栅界面 >5 5/@+^ 9I RE@c 1. 锯齿光栅界面 u gfV' Q}2w~Cn\S
gdC=SFb b )kUq2-r 2. 正弦光栅界面参数 5. l&nt' SwP h-6
9DtSYd/ [1vrv(u> 3. 高级选项&信息 6
*8G e d&'6l"${
-`?V8OwY] i&LbSxUh9 关于探测器位置的备注 BLJ-'8G Hh@mIusj 1. 探测器位置的备注 alu`T
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5!cplx=< 2. 文件和技术信息 d#z67Nl6 .HtDcGp
\R#XSW, E{Q^ZSV3B v^E5'M[A QQ:2987619807 |n&6z
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