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摘要 N"DY?6 )LswSV 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。 B[NJ^b| gwQvao
Xa`(;CLW? kqB\xlS7k 7;HUE!5,^l 1. 案例展示内容 w)S; J,Hv 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: wL<j:>Ke[3 - 矩形光栅界面 R'EW7}& - 转换点列表界面 |}qjqtZ - 锯齿光栅界面 =|y|P80w - 正弦光栅界面 o_yRn16 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 3kLOoL? R}J-nJlb 2. 光栅工具箱初始化 @;9()ad "d?f:x3v^
!C7<sZ`C uFe'$vI 3. 光栅结构设置 PN\V[#nS Qp&?L"U)2
ida*]+ ~ ^\YQ_/\~L -Uf4v6A 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 spiDm:Xe 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ~yN(-I1P Stack可以附着在基底的一侧或两侧 1PU*:58[
v:P!(`sF 例如,选择在第一个表面上的Stack。 silp<13HN -]&<Sr- 4. Stcak 编辑器 DN|vz}s SY6r 8RK @+0V& jc 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 4GTrI@}3 VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 /:6Q.onmLn jI#z/a!j:
&^ceOV0+ s1@@o#r 5. 矩形光栅界界面 2$ VTu+ >PH< N |Y4q+sDW
J_/05(48 6. 矩形光栅界面参数 j@g!R!7) F25<+1kr
i -V0Lm/ _U=S]2QW 7. 高级选项&信息 %jgg59 5|m9:Hv[#
#]5)]LF1q 7n>|D^ 转接点列表界面 [5pn@o sBB:$X 1. 转接点列表界面 ]h!*T{: F$C+R&V_
DzmqR0) Vdy\4 nu( 2. 转接点列表参数 &0h=4i=6r T@>63 kpY%&
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xxXZGUp 3. 高级选项&信息 |>[X<>m ~{Ua92zV9
[sptU3,2U v5gQ9 正弦光栅界界面 2q$X>ImI$ zlN+edgY#, 1. 正弦光栅界面 ?xf~!D X
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;q^,[(8 3?]S,~!F 2. 正弦光栅界面参数 t>-XT|lV 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 9cbB[c_. - 光栅周期 }K+\8em - 调制深度 {vCU^BN,k 横向位移和旋转的编辑可选。 np&HEh 6 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。 rcpvH}N: ar=hx+ OC`QD5 3. 高级选项&信息 dfXV1B5 ],!pp3U w`"W3(
<,#rtVO$ 锯齿光栅界面 ~mW>_[RT; &8.z$}m 1. 锯齿光栅界面 rHR5,N: !fif8kf
o(BYT9|.kw s')!<E+z\t 2. 正弦光栅界面参数 F'fM?!( Rf&^th}TH
]IL3 $eR Ab/v_mA; 3. 高级选项&信息 7Ljs4>%l9j FP0<-9DO
QZ_nQ3K D_]i/
F% 关于探测器位置的备注 eDvXU_yA ^D0/H
N 1. 探测器位置的备注 %_cg|yy NN?Bi=&9
-{.h\ 2. 文件和技术信息 V:$[~)k8 Q2??Kp]1
)GQD*b e=|F(iW )yfOrsM QQ:2987619807 !NQf< ch
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