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摘要 DlIfr6F %
qAhETZ% 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。 dHOz;4_ UI;!_C_
VK`b'U&l" R9=,T0Y
p Ud{-H_m+ 1. 案例展示内容 dm,b ZHo 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ]$*N5Y - 矩形光栅界面 OQ[>s(`*{ - 转换点列表界面 7 ic]q, - 锯齿光栅界面 typ*.j[q - 正弦光栅界面 [;I.aT}R!; 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 wz6e^ g *xLMs(gg 2. 光栅工具箱初始化 *=;=VUu5 dYr#
53(m9YLk 0/] @#G2 3. 光栅结构设置 9`09.`U9[ KE5f`h
?TzN?\ CQtd%'rt6 Hs-NP#I 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 d3n TJ X 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 {z.}u5N Stack可以附着在基底的一侧或两侧 ,][+:fvS
;W+.]_$6)T 例如,选择在第一个表面上的Stack。 ]pB~&0jg z*9/ "M 4. Stcak 编辑器 X.272q<. PfuYT_p4s /n"A%6S 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 IndNR:"g 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 $6'xRUx X .R-:vU880
=,0E3:X^ ^kXDEKm 5. 矩形光栅界界面 <&+l;z m?M(79u[ vys*=48g
I1}{7-_t 6. 矩形光栅界面参数 =6+BBD <MfB;M
L>@6lhD)x -Xd/-,zPY 7. 高级选项&信息 qKSM*k~ !HB,{+25
[C d2L&9 F_I! + 转接点列表界面 #lB[]2]N ;^
/9sLW?# 1. 转接点列表界面 K=B[MT#V{2 _nTjCN625
L50`,,WF FS@SC`~( 2. 转接点列表参数 uvmNQg
H}}t)H Cu|n?Uk
}e@j(*8 3. 高级选项&信息 [J*)r8ys H$[--_dI{
-l,ib=ne Ot,sMRk' 正弦光栅界界面 IXg${I}_Q #2WBYScW0 1. 正弦光栅界面 bMv9f
J mS);bs
<~Y4JMr" MWB uMF 2. 正弦光栅界面参数 ]#*@<T*[ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: Z]Qm64^I - 光栅周期 ]T*{M - 调制深度 2cmqtlW" 横向位移和旋转的编辑可选。 ?`w ~1 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 M!I:$DZt .:lzT"QXI O&O1O>[p1 3. 高级选项&信息 !IGVN:E Ik}*7D |MBnRR
S>*T&K 锯齿光栅界面 ;bA9(:? c~tkY!c 1. 锯齿光栅界面 t^7R6y kQH!`-n:T
e~-Dk .i 1fC|_V(0 2. 正弦光栅界面参数 95H`-A 6?KsH;L9
U5"F1CaW~ "@f`O 3. 高级选项&信息 F^aD!O ~ D'2O#Rj4q
&FK=w]P iF
67 关于探测器位置的备注 wo_FM
`@ ,:v}gS?Uq 1. 探测器位置的备注 Us%VBq |C(72t?K
$>BP}V33 2. 文件和技术信息 t /47lYN) 9YvMJ
ec3('}X v\HGL56T Y] n^(V QQ:2987619807 qQom=x
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