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摘要 NR/-m7#- Yn[x #DS 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。 &?$\Y,{ ~!
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C"T ,MH rqvU8T7A .g-3e"@ 1. 案例展示内容 R/N<0!HZ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: p\txlT - 矩形光栅界面 WX*cI Cb5 - 转换点列表界面 KHJ=$5r) - 锯齿光栅界面 S.fXHtSx - 正弦光栅界面 c57b f 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 M5+W$W $o+&Y5: 2. 光栅工具箱初始化 [n<.fw8$b >
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Rc7.M"wzjX h2}am:%mC 3. 光栅结构设置 r|8V @.@i F>Mr<k=@;
Z)v)\l9d Nzc>)2% N ;^.9#B,< 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 2<.Vv\
= 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 HU3Vv<lz Stack可以附着在基底的一侧或两侧 anitqy#E
I;iR(Hf)?q 例如,选择在第一个表面上的Stack。 .5k^f5a Y_shy6"KH 4. Stcak 编辑器 g Np-f B=x~L ) hPVX()O! 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 Hrv),Ce 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 rH^/8|}&s @S}|Ccfc_
&.*T\3UO bfc.rZ 5. 矩形光栅界界面 (jneEo=vr G\IocZ3Gz p
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B$EK_@M 6. 矩形光栅界面参数 R^?PAHE7 {G]`1Q1DR
'v`~(9'Rcj R mgxf/ 7. 高级选项&信息 9w$7VW; ;op'V6iG
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$l< K+t];( 转接点列表界面 zrTY1Asw;4 DwC@"i. 1. 转接点列表界面 ^8U6"O6|X kOzt"t& |