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摘要 r}Vr_ W rT_7 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。 n=f?Q=h\3 -^np"Jk
G(A7=8vW `?^<r%*F. ZHwl 9n#m 1. 案例展示内容 <bn|ni|c" 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: qi^kf - 矩形光栅界面 b L.Xby<Y - 转换点列表界面 H [M:iV - 锯齿光栅界面 (^T}6t3+4 - 正弦光栅界面 I 8
? 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 6wOj,}2Mn )4ok@^. 2. 光栅工具箱初始化 }<z[t5 LvGo$f/9
]c\`EHN ^tyqc8& 3. 光栅结构设置 * W"Pv,: <}mA>c'k
A\"4[PXpQ dXWG`G_ ;p,Kq5,l 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 _x-2tnIxXv 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 u3cg&lEgT Stack可以附着在基底的一侧或两侧 pcd?6jh8
#p{8 例如,选择在第一个表面上的Stack。 5s0`T]X- 0m4#{^Y 4. Stcak 编辑器 x wfdJ(& K-(C5 "j_ cri-u E? 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 3nq4Y' VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 D1]?f` .^- I<4 .
X#W6;?Z\ -hK^ *vJ 5. 矩形光栅界界面 p:|7d\r ju.`c->k" U~|)=+%O
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$}r0U 6. 矩形光栅界面参数 s2tNQtq0W j;_E0j#
-Lsl *P12d 7. 高级选项&信息 S>[&] .L)j
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vA?3kfL|# Sfi1bsK 转接点列表界面 kCZ'p gE23C*!'&: 1. 转接点列表界面 <P5 7s+JK k
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(>\4%(pnD 'Urx83 2. 转接点列表参数 &61h*s PTF|"^k+
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;A?86o'? 3. 高级选项&信息 tac_MtW? oC TSV
7%|HtBXv^ )uCa]IR 正弦光栅界界面 Qj9'VI>& :Q;mgHTNz 1. 正弦光栅界面 tHJahK:"k 4g+o/+6!4
7$kTeKiP V4<f4|IL 2. 正弦光栅界面参数 T#YJ5Xw 正弦光栅可以由一下参数进行定义: K pKZiUQm - 光栅周期 G'iE`4`2 - 调制深度 [TmZ\t!5$ 横向位移和旋转的编辑可选。 {UuSNZ[^ 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。 T\TKgO=) jq[Q>"f
*)T7DN8 3. 高级选项&信息 VpxsgCS ](k}B*Abh E`q)vk
ZY)&Fam} 锯齿光栅界面 Y-y}gc_L WQNFHRfO*n 1. 锯齿光栅界面 0w".o!2\U{ U5;Y o+z
:w9s bW YZc{\~d 2. 正弦光栅界面参数 ~#:R1~rh\e E(an5x/r
N}\3UHtO ]L!:/k,=S 3. 高级选项&信息 ^%RIz!} )#Id=c
eq4Yc*|9 d?jzh1 关于探测器位置的备注 e~G um 4#D>]AX 1. 探测器位置的备注 bx3kd+J7 RxGZ#!j/
4^K<RSYs 2. 文件和技术信息 ga|-~~ gYa
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