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摘要 v`A)GnNiN @]l|-xGCWn 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。 u#76w74 W%L'nR~w$
6!\V| lVvcrU 46>rvy.r 1. 案例展示内容 "iSY;y o 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: Nny*C`uDF - 矩形光栅界面 tbS hSbj - 转换点列表界面 ${Un#]g - 锯齿光栅界面 @_ %RQO_X - 正弦光栅界面 TKB8%/_p 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 D$}hoM1 vB7Gx>BQd 2. 光栅工具箱初始化 /vSGmW-* #X-C~*|>j
?Lg<)B9
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$F=A 3. 光栅结构设置 5#.m'a) vi##E0,N'^
+e{ui + 9JA@m 5iA>Z!sP[ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 w;O-ATUzN 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 +#Pb@^6"m Stack可以附着在基底的一侧或两侧 ~B;}jI]d[
)>ZT{eF 例如,选择在第一个表面上的Stack。 &>jz[3 )E9!m 4. Stcak 编辑器 DTezG': ^Q8yb*MN dmF=8nff 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 +f/
I>9G VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 ?|5M'o|9 apL$`{>US
\IL)~5d ~5P9^`KNH 5. 矩形光栅界界面 z*},N$2=
~@'wqGTp yj:@Fg-3g
nah?V"
?Y 6. 矩形光栅界面参数 m*y&z'e\ x1 |/
mx9vjWfy ljbAfd 7. 高级选项&信息 h.Qk{v }b2YX+/e$f
c+FTt(\8. 7NvKpinQ 转接点列表界面 pT,8E(*l2 zH1;h 1. 转接点列表界面 ~R|9|k beOMln+R
#L.,aTA< 'l'3&.{Yfk 2. 转接点列表参数 }TTghE! x;?8Zr %"{P?V<-V
zmhc\M?z 3. 高级选项&信息 _[[0rn$ ZxtO.U2
9^/Y7Wp/@ MFq?mZ, 正弦光栅界界面 $OZ= L
*}]# E$ 1. 正弦光栅界面 \c\~k0u f\R_a/Us
!.UE} ^TV ST{Vi';} 2. 正弦光栅界面参数 }#7l-@{< 正弦光栅可以由一下参数进行定义: p$,G`'l - 光栅周期
}ktIG|GC - 调制深度 Mxl;Im]!`. 横向位移和旋转的编辑可选。 ZLzc\>QX 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。 XZ%[;[ LuySa2, =dQ[I6 3. 高级选项&信息 $W7}Igx# 0`E G-Hw _*H Hdd5I
ChK-L6 锯齿光栅界面 TU6s~ zTc;-, 1. 锯齿光栅界面 AFi_P\X M-t9M~
cvsH-uAp W.^zN' a 2. 正弦光栅界面参数 fnq 3ic"V 6,5h4[eF*
MFROAVPZ5 ?pZ"7kkD 3. 高级选项&信息 qy'-'UlIr K/zb6=->
c!E{fS P X$UK;O 关于探测器位置的备注 {m*lt3$k ) p>Cf_[. 1. 探测器位置的备注 (#y2RF8j
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R3G\Gchd 2. 文件和技术信息 ;+DEU0|pe [yMSCCswW
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ow'G&<0b QQ:2987619807 nFJW\B&(`
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