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摘要 h&--,A > LN@F+CyDc 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。 bI:zp!-. yt.F\ [1
i(>4wK!! H^s<{E0< Y*H|?uNF 1. 案例展示内容 P;Ga4Q. 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: #MRMNL@ - 矩形光栅界面 ;4.!H,d - 转换点列表界面 kzt(i Y_6 - 锯齿光栅界面 m+lvl - 正弦光栅界面 nv@8tdrc 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 ~])t 6i v
8$>rwB 2. 光栅工具箱初始化 4`!Z$kt Sgp;@4`M
k3)dEH1z `/EGyN6X 3. 光栅结构设置 .6`9H 1 joiL{
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jjGEj 0@H|n^Md# MLRK74D 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 IW@PF7 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 G>1eFBh } Stack可以附着在基底的一侧或两侧 Kfh|
\}p6v } 例如,选择在第一个表面上的Stack。 sB c
(gr r[lF<2&*R 4. Stcak 编辑器 ~TSy<t~%- ?kB2iU_f+ \E%'Y 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 6^%68N1k 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 =jX8.K4] "CUty"R8
>rJnayLF E#ul IgD 5. 矩形光栅界界面 lzYnw)Pv IHJ=i- %we u 1f
<;#~l* 6. 矩形光栅界面参数
FE2f'e pXJpK@z
SRrw0&ts !+L/Khw/C 7. 高级选项&信息 ~~SwCXZ+b^ ;K!]4tfJ
rmE" rf jF=gr$ 转接点列表界面 6y6<JR-V2k -lhLA`6_R 1. 转接点列表界面 mxz-4. 59O?_F9
)FpZPdN+h +;#Y]xy: 2. 转接点列表参数
\9/ b!A 89wU-Aggq K)\M5id]
$aN&nhoO< 3. 高级选项&信息 \>7^f
3m WnGGo'Z
)e a :Q? {3.r6ZwCn 正弦光栅界界面 xv&Q+HD %oq[,h
<X 1. 正弦光栅界面 8AnP7}n;?' ~fT_8z
Zxbo^W[[ XI9js{p 2. 正弦光栅界面参数 _ B5gR 正弦光栅可以由一下参数进行定义: *{yK
8 - 光栅周期 Up,vD)tG - 调制深度 p~9vP)74u 横向位移和旋转的编辑可选。 4Rvf 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。 C@bm T`Mf]s)* k&.Jk
B" 3. 高级选项&信息 '*?WU_L(g N9vP7 hb^7oq"a
9\]^|?zQ` 锯齿光栅界面 U)o$WH.b Qbyv{/ 1. 锯齿光栅界面 yRiP{$E .F(i/)vaq|
GF5^\Rf V2i@.@$j 2. 正弦光栅界面参数 7g(F#T?;' =<NljOR4`
tc!wLnhG Ldl5zc 3. 高级选项&信息 Ns[ym>x#2 [fKUyIY_
+{L<? " W"k8KODOY 关于探测器位置的备注 a\:VREKj, Vw&HVo 1. 探测器位置的备注 D*YM[sN` rn=m\Gv
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'8T=~R6 2. 文件和技术信息 gW1b~(
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a(J52 $LLA,?;! QQ:2987619807 NU*fg`w
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