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摘要 ;U/&I3dzV Fs9!S a7v 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。 ]d$8f +$ 'Zf0U
D4eDHq 6]K_m(F C0T;![/4A 1. 案例展示内容 n<LEler#M 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: rBQ _iB_ - 矩形光栅界面 ,LHn90S - 转换点列表界面 ?gA 8x - 锯齿光栅界面 8W*%aOi5+ - 正弦光栅界面 {'7B6 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 kMIcK4.MH W!Gq.M
2. 光栅工具箱初始化 6AAz V'z1
9}rS(/@
} t%d Z-Ym 3. 光栅结构设置 LBw1g<& (nQ^
KI"#f$2& Snj'y,p[ 5'OrHk;u 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 bV^rsJm 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 yb<fpM Stack可以附着在基底的一侧或两侧
Vr3Zu{&2
lU8l}Ndz" 例如,选择在第一个表面上的Stack。 pC#E_*49 )8a~L8oN 4. Stcak 编辑器 )3cAQ'w \1k79 c C7]f*TSC4 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 <$D`Z-6 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 L^1NY3=$ (d(CT;
Yj&F;_~ k
R?qb6 5. 矩形光栅界界面 5?f ^Rz M[NV)q/) `}p0VmD{NE
{a =#B)6 6. 矩形光栅界面参数 _P!m%34| KYB`D.O
'+@=ILj> aS>u,=C 7. 高级选项&信息 Na<pwC em y[k
H%[eV8 Lc}y<=P@ 转接点列表界面 p'Y^X .j ?W>F 1. 转接点列表界面 b!+hH Hv: 8=!D$t\3
{B~QQMEow d9k0F
OR1 2. 转接点列表参数 ><4<yj1 W~)}xy N"Z{5A
,<.V7(|t) 3. 高级选项&信息 `~cqAs}6]Q
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|NlO7aQ>2H :@yEQ#nFp 正弦光栅界界面 [|v][Hwv (|2t#'m 1. 正弦光栅界面 kj Jn2c:y QL(n} {.%
9p]QM)M 8C40%q.. 2. 正弦光栅界面参数 rm7ANMB: 正弦光栅可以由一下参数进行定义: EAUEQk?9 - 光栅周期 X;$+,&M" - 调制深度 )+#` CIv 横向位移和旋转的编辑可选。 j;zM{qu_ 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。 "MeVE#O e[1hz_v hDDn,uzpd 3. 高级选项&信息 9+|$$) /WcG{Wdp 6XxvvMA97
~g91Pr 锯齿光栅界面 XPc^Tq #mxPw 1. 锯齿光栅界面 cZ,b?I"Q% !|(-=2`
$ Gf(38[w 2Ah#<k-gC; 2. 正弦光栅界面参数 &C_j\7Dq g _9C*
AI2)g1m hPB9@hT$ 3. 高级选项&信息 kdiM5l70 hPkp;a #
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TvCH"Z_ lf|FWqqV 关于探测器位置的备注 %uDi#x. [jQp~&nY 1. 探测器位置的备注 |"}FXaO zpn9,,~u
<_L,t 1H{ 2. 文件和技术信息 P\tB~SZ* w{8xpAqm
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46Yc /xBb[44z8 QQ:2987619807 l\H=m3Bg
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