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摘要 bll[E}E|3 ZiZ @3O6 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。 MFROAVPZ5 L(|K{vH h]
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TWH2_` }.o.*N t"B3?<?] 1. 案例展示内容 s~{rC{9X 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: cg {5\Vl - 矩形光栅界面 K~d'*J- - 转换点列表界面 "73*0'm - 锯齿光栅界面 4~Qnhv7 - 正弦光栅界面 6rnFXZ\ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 vD8pVR+ Z5xQ
-T` 2. 光栅工具箱初始化 1 3]e< ' t{c:<nN
c>$d!IKCL B& @ pZYl 3. 光栅结构设置 RNc:qV<H ;t*SG*Vi
(kR
NqfX ,marNG ,<
g%}P/ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 E2M<I;:EA 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 E#_/#J]UQn Stack可以附着在基底的一侧或两侧 |fKT@2(
l)\Q~^cxd 例如,选择在第一个表面上的Stack。 <-.@,HQ+ WOn<JCh] 4. Stcak 编辑器 /wEl\Kx Ja~8ZrcY QcrhgR 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 HWV A5E[`Y 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 w)ki<Dudg Yeg<MrS4D
w<H2#d>5!@ j1`<+YT<# 5. 矩形光栅界界面 (W#CDw<ja 4L,wBce;,t 8SU0q9X.
pfZ[YC- 6. 矩形光栅界面参数 R ?s;L
r }>M\iPO.]*
j_5&w Znq ?5CE<[ 7. 高级选项&信息 ?#GTD?3d F5X9)9S
WyOav6/*K^ d-b<_k{p 转接点列表界面 1Du5Z9AM 8?8V; 1. 转接点列表界面 tf6-DmMH \)5mO 8w
C)c*s C5N 7vXP|8j 2. 转接点列表参数 J-/w{T8: C$0u-Nx8 K !ILO
cWo>DuW& 3. 高级选项&信息 ujnT B*Cqc $gnrd~v4e
z2{y<a9;? SW%}S*h 正弦光栅界界面 sCw>J#@2> x*:VE57,z 1. 正弦光栅界面 `uMc.:5\ V|@bITJ?7
"Y^j=?1k L754odc 2. 正弦光栅界面参数 bvJ@H
Z$ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: Odwf7> - 光栅周期 xTuJ~$( - 调制深度 b-/QZvg 横向位移和旋转的编辑可选。 1K#[Ef4 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。 dhA~Yu 5.ab/uk;M 1#cTk 3. 高级选项&信息 ;_SSR8uHv m5
sW68 VqvjOeCbH
cH*")oD 锯齿光栅界面 mWYrUI OS`jttU@ 1. 锯齿光栅界面 Q*I8RAfd 9#7W+9
.]h/M,xg u;
KM[FmK 2. 正弦光栅界面参数 \,Ws=9f ~5N
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p~3x=X4 xi{r-D8Z 3. 高级选项&信息 ;8XRs?xyd BFw_T3}zn
&-qQF`7 Q<u?BA/ 关于探测器位置的备注 TW>GYGz Lu6g`O:[' 1. 探测器位置的备注 e`b#,= VO eVS&}
Z" ;q w 2. 文件和技术信息 &kzysv-_ g/f6N
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aOd#f:{y :,JjN& V'{\g|) QQ:2987619807 9MfU{4:;I
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