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摘要 INyakAmJ}- ]/p)XHKo 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。 3xJ_%AD\' j|u6TG
r#K;@wu2 5Y4i|R "o*zZ;>^ 1. 案例展示内容 }/%(7Ff{ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: }wJDHgt]-p - 矩形光栅界面 <V3N!H_d - 转换点列表界面 =/k*w#j - 锯齿光栅界面 mkCv
f - 正弦光栅界面 Y2DR
oQ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 4I>I \gh`PS-B 2. 光栅工具箱初始化 {&'u1y R v;9VX
NC*h7 ^XV=(k;~bX 3. 光栅结构设置 M.Fu>Xi Om%9 x
sW":~=H *S).@j\{W $Q[>v!!X 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ccW z,[ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 u"%i3%Yjh Stack可以附着在基底的一侧或两侧 E47U &xL
rmCrP( 例如,选择在第一个表面上的Stack。 oJF@O:A `};8 4. Stcak 编辑器 KfXE=v{t `hD\u@5Tw G_wzUk=L 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 C^@~ VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 o9!DK sLV bFN`
hCX}* y[*Bw)F\N 5. 矩形光栅界界面 -ISI!EU$ %bnDxCj" nj*B-M\p
MorR&K 6. 矩形光栅界面参数 5@$b@jTd {*8'bNJ
SC~cryb (;o,t?:d 7. 高级选项&信息 7XE/bhe%S Z2Bl$ \
qA<PF+f "WTnC0< 转接点列表界面 G)b6Rit q%=`PCty 1. 转接点列表界面 UW+|1Bj_: T jO}P\p
%3 ecV$ C3af>L@} 2. 转接点列表参数 #c V_p $cri"G ~y+QL{P4~
Mg.xGST 3. 高级选项&信息 Vcg$H8m 3QDz0ct
@|xcrEnP}B +I0?D 正弦光栅界界面 mnM#NT5] }d2]QD#O 1. 正弦光栅界面 uhUC m CUB= T]
UNcS\t2N ^'=J'Q 2. 正弦光栅界面参数 H4 }^6><V 正弦光栅可以由一下参数进行定义: V.kUFTCvf - 光栅周期 1}mIzrY - 调制深度 $-m`LF@ 横向位移和旋转的编辑可选。 #$xiqL 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。 _dY6Ip% g]9!Pi8jn 2{zFO3i<3 3. 高级选项&信息 |1H"ya le?hCPHkp 2HBYReQ
N^A&DrMF 锯齿光栅界面 ,~t{Q*#_h eN@V?G26K 1. 锯齿光栅界面 _NAKVzo- D}l^ow
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:b9sfA ["}0umt 2. 正弦光栅界面参数 hf
rF7{yj [1@-F+
t%<nS=u a_/\. 3. 高级选项&信息 *upl*zFf0 {w.rcObIw+
bNR}Mk]? MV5'&" ,oB 关于探测器位置的备注 PZ~uHX_d> !']=7It{ 1. 探测器位置的备注 U@dztX@u *4Cq,o`o>
HONrt|c 2. 文件和技术信息 I~EQuQ >= LbDhPG`u
y\b.0-z T<06y3sN .vG_ \-@ QQ:2987619807 ,9gyHQ~
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