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摘要 \[@Q}k[ bEVO<x+ 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。 I
rtF4ia. "3U{h]
c^i"}2+ H1aV}KD fW_}!`: 1. 案例展示内容 yYxeNE" 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: Oz4,Y+[# - 矩形光栅界面 ^yEj]]6 - 转换点列表界面 .g6PrhzFbk - 锯齿光栅界面 PfwI@%2 - 正弦光栅界面 2<46jJYL' 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 PK:o}IWn~x vF*^xhh 2. 光栅工具箱初始化 FR@PhMUS !s#'pTZk4
STFQ";z$ ain#_H 3. 光栅结构设置 \-$bo=s. 6b#:H~ <
/ZIJ<#o[ .BYKdxa +q`rz 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 QoT3;<r} 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 .pB8=_e: Stack可以附着在基底的一侧或两侧 6oTbn{=UUq
^\7 x5gO 例如,选择在第一个表面上的Stack。 P/C+L[X= tn:/pPap 4. Stcak 编辑器 :XPC0^4s (.@p4q Q- zDvP7hl 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 N SxPN: VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 oqd
N5+xt E1{:z"
"&~?Hzm 23(E3:. 5. 矩形光栅界界面 n}9Msen iX>!ju'V cAKoPU>U
JK:mQ_ 6. 矩形光栅界面参数 \AtwO <<W.x)#:
mSk :7ozZ \: _.N8" 7. 高级选项&信息 ?2;n=&ZM Z$#ZYD
m`yn9(1Y[ ]\D6;E8P-~ 转接点列表界面 @aiLGwh [K)1!KK,L 1. 转接点列表界面 rlO%%Qn` mBpsgm:g^
`6BS-AVO7 vN%j-'D\A4 2. 转接点列表参数 P8,{k Lx:N!RDw MVeQ5c(
wx"6",M 3. 高级选项&信息 y~A7pzBZ= NKUI! [
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uMtjc 正弦光栅界界面 'G3OZj8 u$%#5_k 1. 正弦光栅界面 6pn@`UK qn"T?
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>KClH'R2 A%m`LKV~@ 2. 正弦光栅界面参数 /XW0`FF 正弦光栅可以由一下参数进行定义: _g`0td>N - 光栅周期 qVRO"/R - 调制深度 X.AOp 横向位移和旋转的编辑可选。 ]qza*ba 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。 qQ
DFg` uF3p1by qp_ `Fj: 3. 高级选项&信息 JdYF&~ ^R'!\m|FR ccRk4xR
T17LYHIT 锯齿光栅界面 _}D?+x,C8 MJ"Mn^:/ 1. 锯齿光栅界面 "!/_h > 4"X>_Nt6
>T*g'954xF k`~br249 2. 正弦光栅界面参数 Q
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{nQ j] 3. 高级选项&信息 =XBXSW8)DJ $)7f%II
5'-9?-S" ulSTR f 关于探测器位置的备注 6:z&ukqE RH4n0=2 1. 探测器位置的备注 f EiEfu +,^M{^%
{]Iu">* 2. 文件和技术信息 _w/N[E l<:E+lU
!X <n:J <T/L.>p4 >T^v4A QQ:2987619807 9qy 9
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