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摘要 pO92cGJ8
T~L&c 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。 h0$Y;=YA O,JS*jXl
P ; h8 6H=gura& mv7W03 1. 案例展示内容 &`oybm-p( 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: S5V:H Rj{? - 矩形光栅界面 5] LfJh+"n - 转换点列表界面 5th?m> - 锯齿光栅界面 ``%yVVg}
- 正弦光栅界面 6?'7`p 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 v7n@CWnN df!i}L 2. 光栅工具箱初始化 flT6y-d uP+VS>b
F$bV}>-1k h+ud[atk. 3. 光栅结构设置 /3&MUB*z&y |{v#'";O:
R0%M9;>1 L7hRFf-o p6Z|)1O] 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 axpZ`BUc 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 oC-v>&bW Stack可以附着在基底的一侧或两侧 j+@3.^vK
hJsP;y:@Lm 例如,选择在第一个表面上的Stack。 ^=5x1<a9$ ^qnmKA>"F 4. Stcak 编辑器 ^GyZycch $xWUzg1<U vd)zvI 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 \5 rJ VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 k/D{&(F ~ `CI_zc=jx
R<U]"4CBx 7f4O~4.[i 5. 矩形光栅界界面 g/fpXO\ P#7=h:.522 - Z`RKR8C
ypyKRsx 6. 矩形光栅界面参数 #=={h?UDT pQK SPr
"i\#L`TkzX MM_:2 ^P) 7. 高级选项&信息 ),-gy~ z}B39L
N-]/MB8 !3Pbu=(cte 转接点列表界面 ykx^RmD`~ oFf9KHorW 1. 转接点列表界面 >W;NMcN~ ]jFl?LA%7
4A6Yl6\Y c~?Zmdn: 2. 转接点列表参数 `/ayg:WSU 5OppK(Oi*C &'x~<rx
kJp~'\b 3. 高级选项&信息 O|~C qb ]Ob|!L(
`r -jWK\ d.^g#&h 正弦光栅界界面 [104;g < Vh;zV Y 1. 正弦光栅界面 weSq|f b.@a,:"
D**GC QCF'/G 2. 正弦光栅界面参数 CMaph 正弦光栅可以由一下参数进行定义: {PcJuRTHB - 光栅周期 {^
b2nOMv - 调制深度 Ch_rV+ 横向位移和旋转的编辑可选。 0{|HRiQH9+ 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 E5d$n*A DzQBWY]
) ||_hET 3. 高级选项&信息 :q]9F4im /v8Q17O?e |zYOCDFf
Ve3z5d:^ 锯齿光栅界面 cKe %P|8 ]:59c{O 1. 锯齿光栅界面 >H!Mx_fDL W(`QbNJ
l9I r@.m 6!ve6ZB[p 2. 正弦光栅界面参数 H<Oo./8+ rP3HR5
g[3LPKQ ViPC Yt`of 3. 高级选项&信息 DH-M|~.sf^ 8AuBs;i
_1p8(n hMDd*<%l 关于探测器位置的备注 "6$V1B0KW Yf w>x[#e 1. 探测器位置的备注 '4[=*!hs! <+i(CGw
GiV%Hcx 2. 文件和技术信息 _\ToA9 m &X$T "Dp
V&M*,#(? Ey&H?OFiP pk/#RUfT+ QQ:2987619807 3@>F-N
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