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摘要 [F$3mzx J.*=7zmw 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。 5sH ee, 7pNh|#Uv'
ur|2FS7 TBzM~y ,yoT3_%P 1. 案例展示内容 /[p4. FL 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 8I'?9rt2M - 矩形光栅界面 a)e2WgVB/E - 转换点列表界面 sQkP@Y - 锯齿光栅界面 U"Y$7~ - 正弦光栅界面 Tr8+E;; 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 7?4>' d@<XR~); 2. 光栅工具箱初始化 )-mB^7uXGv Z7Kc`9.0|
anbr3L[! .*Z]0~ &| 3. 光栅结构设置 B0:O]Ax6.^ $_y"P
\,WPFV Je/R'QP^8 A[oRi}= 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 <D__17W:; 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 B\6\QQ;rUo Stack可以附着在基底的一侧或两侧 b(yY.L=K
>,[(icyzn 例如,选择在第一个表面上的Stack。 T|u)5ww% r`=d4dK- 4. Stcak 编辑器 ms?h/*E<H m4EkL 5b&'gd^d 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 TCVJ[LbJ 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 \oi=fu=}* yk=H@`~!
i}!CY@sW 'F@'4[uda 5. 矩形光栅界界面 A
9u9d\ M8h9i2 uB%`Bx'OW
*+b[v7 6. 矩形光栅界面参数 +2vcUy ]8RcZn
?vXy7y&4 "G<^@v9 7. 高级选项&信息 qwN-VCj xHf
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'p<(6*," !Ed';yfz\( 转接点列表界面 LB>!%Vx ?xy~N?N 1. 转接点列表界面 :wIbKs.r |[*b[O
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n04Zji(F@ /vBp Rm 2. 转接点列表参数 RJ0w3T]7 @6\8&(| 1:8ZS
rwU[dqBRhc 3. 高级选项&信息 mX
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=|H/[",gg *dGW=aM#C 正弦光栅界界面 =x=#Etj| mp}ZHuf G 1. 正弦光栅界面 P!:D2zSH_ L='GsjF0}
:Vv=p*~ >I+O@ 2. 正弦光栅界面参数 NJ3b Oq 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 7Ij'!@no - 光栅周期 .Zo8KwkFY - 调制深度 'y@0P5[se 横向位移和旋转的编辑可选。 [N{Rd[{QTL 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。 }E*#VA0/nY Zx3m$.8 pm^[ve 3. 高级选项&信息 s@0#w*N CB|Z~_Bm )wmXicURC
x#U?~6.6 锯齿光栅界面 ]GRPxh k{uc%6s 1. 锯齿光栅界面 w_6h
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dY|(
lr=*Ty(V D/rKqPp|! 2. 正弦光栅界面参数 ,myl9s uS3J^=>@(a
Y!}BmRLh2 $kg!XT{V 3. 高级选项&信息 Jgb{Tl:r {l![{
Sa6}xe."M, .Q4EmpByCg 关于探测器位置的备注 dYW19$W
n V9][a 1. 探测器位置的备注 ob-y {x,R yPKeatH]
`G,\=c~{A 2. 文件和技术信息 Gw$U0 HA[, [
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&*r YY\I 5_#wOz0u$ c[f QQ:2987619807 "2$C_aE
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