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摘要 ]Qkto4DQ5 )[~ #j6 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。 fP&F$"o8 }rn}r4_a
1AjsAi,7;2 4+$<G /K VahR nD 1. 案例展示内容 F,11 \j 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ?0DCjh8We - 矩形光栅界面 G|4 vnIS - 转换点列表界面 cx_[Y - 锯齿光栅界面 ^ B=x-G. - 正弦光栅界面 b+OLmd 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 J=
ia ig")bt3s5 2. 光栅工具箱初始化 I{_St8 >#$(M5&}-
c1jHg2xim U^+9l?ol 3. 光栅结构设置 i74^J +xk zt[TShD^
Mpk^e_9`< 3+EJ% _>dqz(8# 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 oeDsJ6; 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ,au64sH Stack可以附着在基底的一侧或两侧 Xd)ba9{
xv$^%(Ujp 例如,选择在第一个表面上的Stack。 zv@'x
nY] 3${?!OC 4. Stcak 编辑器 8!VjXj" :0CR=]WM ~XsS00TL`G 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 q[M7)- VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 c~5#)AXMT 6zRJ5uI,/
p$?c>lim mIFS/C 5. 矩形光栅界界面 >u*woNw(XM }E*d)n| 6N~ jt
\$?[>=<wB 6. 矩形光栅界面参数 i_`YZ7Hxp ,H22;UV9
>h[tHM
O rHT8a^MO 7. 高级选项&信息 +A~lPXAXW 7 z<!2
pqMvYF **! lV]/ 转接点列表界面 P^rSpS9 X2M<DeF: 1. 转接点列表界面 2Mu-c:1 .7ahz8v
kgr:85 n 8AND0a1C 2. 转接点列表参数 ,=$yvZs4[] :e+GtN? <e/O"6='Z
]DmqhK` 3. 高级选项&信息 aCGPtA' 1Y}gki^F
=!#DUfQf PO&xi9_ 正弦光栅界界面 ;2L=WR% \lKQDct. - 1. 正弦光栅界面 "MoV*U2s, 3-o ]H'6
(
fdDFb#1 DOhXb 2. 正弦光栅界面参数
~{^AP 正弦光栅可以由一下参数进行定义: >x2T' - 光栅周期 @'C)ss =kj - 调制深度 *zX<`E 横向位移和旋转的编辑可选。 ^jf$V#z0/ 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。 -)y"EJ(N pM(y?zGt yA%[u.{ 3. 高级选项&信息 *\S>dhJ4 /jj@ =H RK rBHqh@
X\1D[n: 锯齿光栅界面 Z#V[N9L 6bHj<6>MX 1. 锯齿光栅界面 Rx`0VQ tCc}}2bC&
'O{hr0q} &v 5yo}s 2. 正弦光栅界面参数 }}_WZ},h LR9'BUfFv
cq[}>5*k 3>L1}zyM] 3. 高级选项&信息 p%3';7W\ //wmJ |
/f# rN_4 H.>KYiv+ 关于探测器位置的备注 l" sR\`~ :-6_X< 1. 探测器位置的备注 {< kl)} ?nt6vqaV
mY`b|cS3p$ 2. 文件和技术信息 &Q&$J )0 .Bi7~*N
k?S-peyRO 6?,r d IL>g- QQ:2987619807 YO,GZD`-o
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