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摘要 n<)gS7 De<kkR{4 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。 G?,b51" gN/kNck
kd=|Iip;( 6_=t~9sY 1B0+dxN` 1. 案例展示内容 M#u~]?hS 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: >h
Rq - 矩形光栅界面 FjU
-t/ - 转换点列表界面 "<N2TDF5 - 锯齿光栅界面 Qi;62M - 正弦光栅界面 6)]zt 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 O0Pb"ou_h. %a=^T?8 2. 光栅工具箱初始化 ev4f9Fhu 8[B0[2O
g7l?/p[n >zS<1 3. 光栅结构设置 :z^,>So : z+5%.^Re
-;Ij , 9F"^MzZ WJ&a9]&C 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 7Eo;TNbb 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 1$S`>M%a Stack可以附着在基底的一侧或两侧 )JXlPU
])9|j 例如,选择在第一个表面上的Stack。 Qn!KL0w lc(}[Z/|V 4. Stcak 编辑器 WNK)IC~c haSC[[o= G_E \p%L>] 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 PNB E VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 BCI[jfd 7 4XNdsb
[r0`D^*= e6i m_ Tk 5. 矩形光栅界界面 Vpe\Okt: DyCnL@ \"|7o8
K9tr Iy$v 6. 矩形光栅界面参数 WzqYBa (&!x2M
1EHL8@.M K}(@Ek 7. 高级选项&信息 *%n(t+'q s?7"iE
5_+pgJL s(8e)0Tl 转接点列表界面 VT2f\d[Q )ZMR4U$+v 1. 转接点列表界面 .H}#,pQ}l 7U2?in}?Qi
XR+ @ruWnwb 2. 转接点列表参数 y7T<Auue` VLcwBdo B'hN3.
t8f:?
3. 高级选项&信息 hH~GH'dnaE -J;;6aA
%cl{J_}{& vEc<|t 正弦光栅界界面 <"@5. f1"Y +QA|]Y~! 1. 正弦光栅界面 Ov@vNj& Y-.aSc53
Wg=q lux- 6 2LLfD 2. 正弦光栅界面参数 rCd*'Qg 正弦光栅可以由一下参数进行定义: F13vc~$Ky - 光栅周期 i$6o>V6 - 调制深度 ^[.Z~>3!\q 横向位移和旋转的编辑可选。 u,JUMH]@ 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 6T6UIq Xu7lV jE2EoQi, 3. 高级选项&信息 'kHa_ ,0aRHy_^ FyqsFTh_
I_is3y0 锯齿光栅界面 oC}2 Z{ V)c.AX5 1. 锯齿光栅界面 Qov*xRO6 %+oV-o\ #A
KvumU>c#A T U^s!Tj 2. 正弦光栅界面参数 Ki dbcZ *})Np0k
GI%9Tif qT^0
%O: 3. 高级选项&信息 '[p0+5*x Xb.#
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Z@i,9 a 关于探测器位置的备注 H^XTzE 5zPn-1uW 1. 探测器位置的备注 @c=bH>Oz ~iJ@x;`
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rC 2. 文件和技术信息 KeWIC,kq f@ .s(i=z
QPX3a8w* =a 6e*f x{3q'2 QQ:2987619807 (^$SMuC
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