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摘要 /^si(BuC^* #'#@H 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。 aJs! bx>K FhEfW7]0,
$G/p[JG6- 'vZWkeo =.`e4}u \X 1. 案例展示内容 \H PB{
; 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ~WmA55 - 矩形光栅界面 (G>g0(;D- - 转换点列表界面 loyhNT= - 锯齿光栅界面 gazX2P[D - 正弦光栅界面 j3?@p5E( 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 EUPc+D3 a}k5[)et 2. 光栅工具箱初始化 oBPm^ob4 0w2<2grQ
HErG%v]nw *'@T+$3s 3. 光栅结构设置 *MCkezW7{ (x[z=_I%`
``h*A 2tp95E`(O eN TKX 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 >/-Bg: 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 c5eimA%` Stack可以附着在基底的一侧或两侧 DnB :~&Dw
dP/1E6*m 例如,选择在第一个表面上的Stack。 .T~Oc'wGo K>2 Bz&) 4. Stcak 编辑器 SQG9m2 U]E~7C ^{O1+7d[. 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ?j8_j VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 s<LYSr d t8#u}u
?[X^'zz} baR*4{] 5. 矩形光栅界界面 AHP;N6Y6 7nawnS RDu{U(!
|198A,^ 6. 矩形光栅界面参数 b5%T)hn= _/}/1/y$Y
R6irL!akAd @w;&:J9m 7. 高级选项&信息 3gs7Xj%N mx0EEU*
c38ENf \2 `|eo 转接点列表界面 lM%3 ?~?Q& ekSSqj9"; 1. 转接点列表界面 JHsxaX;c x?G"58
-h&KC{Xab |)YN"nqg 2. 转接点列表参数 Zx%6pZ(. lMb&F[KJ7 =zwn3L8 fL
3c[TPD_: 3. 高级选项&信息 pb|,rLNZ 6"U$H$i.G
/V E|F Ts 3m/XT"D 正弦光栅界界面 Nb/Z + z CFXQi 1. 正弦光栅界面 #J*hZ(Pq .vtV2lq
t`"pn<
lemUUl(^ 2. 正弦光栅界面参数 E Ks4N4k 正弦光栅可以由一下参数进行定义: LVBE+{P\5? - 光栅周期 bG!/%,s - 调制深度 @A8@j%CK1 横向位移和旋转的编辑可选。 Y/,Cy0! 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。 Qis/'9a p2(Z(V7* ?%i~~hfH#N 3. 高级选项&信息 9<1dps=c Kr@6m80E5 7) Qq
,^&amWey 锯齿光栅界面 Hie DDp\*6y3l 1. 锯齿光栅界面 1HBXD\! EVDcj,b"^
=]W[{@P g,}_&+q:.M 2. 正弦光栅界面参数 }<=_&n D Ax1
nm]m!.$d o%[swoM@ 3. 高级选项&信息 Apc!!*7 `E8D5'tt
D`2w>{Y +W}6o3x~ 关于探测器位置的备注 tk!5"`9N 4*V[^mht 1. 探测器位置的备注 JO&L1<B{v ?dAy_|
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9}aEV 0 V| 2. 文件和技术信息 i&\cDQ 3 ?CE&F<?#@
Z90]I<a~ WXe]Q bg P$*9Z@ QQ:2987619807 ]Yk)A.y
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