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摘要 $p~X"f?0 m1,yf*U 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如光谱仪、近眼显示系统等。VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。 CT#u+]T jb0LMl}/A
khS > RZ GD5`n :%kJ9zW 1. 案例展示内容 dBM> ;S;v 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: Fa^I 1fk - 矩形光栅界面 3W.5[;} - 转换点列表界面 PBY^m+
- 锯齿光栅界面 tk~<tqMq - 正弦光栅界面 #SIIhpjA( 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 :+$/B N:iO ns`njx}C 2. 光栅工具箱初始化 xa$p,_W:' O[v(kH'
_MST8 E;)7#3gY1 3. 光栅结构设置 qTi%].F"G
2%gLq
;1Zz-@ 8V(-S, qe_59'K 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 9#D?wR#J= 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 D?6ah=:&R Stack可以附着在基底的一侧或两侧 /IyCvo
DqbU$jt` 例如,选择在第一个表面上的Stack。 U1~6 o"1H ylVBK{w9 4. Stcak 编辑器 &I=F4 z @-H D9h #oQDt' 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 n1
kh8, 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 siK:?A@4D -eSZpz p
mjXO}q7 ~
$QNp#dq 5. 矩形光栅界界面 0Er;l| SJ;Kjq.Qo , \
6*fXc
%3A~& 6. 矩形光栅界面参数 ?K/N{GK%{ BkcA_a:W
}"o,j>IP sUTh}.[5 7. 高级选项&信息 Ki{]5Rz 3IHA+Zz
A57e]2_ $TR#-q 转接点列表界面 -/z #?J\ _|qs-USA 1. 转接点列表界面 wrmbO T ?> 7SZiC`
/O/pAu> (TQhO$, 2. 转接点列表参数 dxAP7v "? t@Y qp)a`'Pq
DgB]y6~KXl 3. 高级选项&信息 C0.bjFT| QXg9ah~
*&A/0]w H%
"R _[+ 正弦光栅界界面 U9:w ^t[Pp IQya{e 1. 正弦光栅界面 f1}am< q]r?s%x
%tC3@S i!k5P".o^ 2. 正弦光栅界面参数 01; 正弦光栅可以由一下参数进行定义: \yNe5 - 光栅周期 1e(QI)
~ - 调制深度 ^geC?m 横向位移和旋转的编辑可选。 sn6:\X<[ 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。 ^KO=8m( )J LtIw{*3 E`aAPk_y 3. 高级选项&信息 vE=)qn= a [sF
z ;Py] zJ7=r#b
9;B6<`e/U 锯齿光栅界面 B^C!UWN>%X pz]T9ol~ 1. 锯齿光栅界面 c4AkH| @M!WosRk
}jWZqIqj 6}aH>(3!A 2. 正弦光栅界面参数 @4%a P.Uz[_&l6
5C&]YT3) Sgy_?Y 3. 高级选项&信息 p[Yja y+ _T)G?iv:&
%:~LU]KX (ev(~Wc 关于探测器位置的备注 Z F&aV? ,&X7D] 1. 探测器位置的备注 wf[B -2q) )1!jv!
/^F$cQX( 2. 文件和技术信息 Oi~]~+2 ;#F7Fp *U
?-g/hXx; 5`?'}_[Yj Aa#WhF QQ:2987619807 ?h*Ngbj>
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