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摘要 G7+ {O7 $ ~%Y}Xt* 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。 0)b1'xt', hFr+K1
;}U]^LT= Kg>B$fBx) XXA'B{@Y) 1. 案例展示内容 |;)_-=L0P 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: - ry - 矩形光栅界面 WTl0}wi - 转换点列表界面 JBJ?|}5k4c - 锯齿光栅界面 e],(d7 Jo - 正弦光栅界面 MmvOyKNZF 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 85[
7lO)[ ;^0ok'P\~9 2. 光栅工具箱初始化 HDzeotD wA/!A$v(
m,q)lbRl V(0Y 3. 光栅结构设置 CPcUB4a%# L/WRVc6
MoEh25U. 8$47Y2r@ L[*cbjt[ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 $yj*n; 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ]:?S}DRG Stack可以附着在基底的一侧或两侧 4 Sk@ v
-X%twy= 例如,选择在第一个表面上的Stack。 GIpYx`mHi l$c/!V[3 4. Stcak 编辑器 UukY9n];] v<2,OcH +`Nu0y!rj 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 Z"w}`&TC$^ VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 (,+#H]L |P|2E~[r
tS3&&t Fec4 #}| 5. 矩形光栅界界面 <_eEpG}9 0k?]~f CW8YNJ'
e<`?$tZ3
6. 矩形光栅界面参数 'w72i/ 4[;}/-
)AdwA+-x )y:))\> 7. 高级选项&信息 7^! zT b.[9Adi >
>rP[Xox' |HY{Q1% 转接点列表界面 4s_5>r4 oSy9Xw 1. 转接点列表界面 ;WYzU`<g ;ud"1wH
09Eg ti. 811QpYA 2. 转接点列表参数 2MYez>D y,`0f| ks%;_~b
$;=?[Cn 3. 高级选项&信息 xmC5uT6L3M |)%H_TXTy
j)iUg03>/4 a#CjGj) 正弦光栅界界面 FS @55mQ HEa7!h[a' 1. 正弦光栅界面 bvhV %Q]thv:
G
OG[^T OR+py.vK 2. 正弦光栅界面参数 *L*{FnsV 正弦光栅可以由一下参数进行定义: awz.~c++ - 光栅周期 t*Z5{ - 调制深度 152s<lu1Z 横向位移和旋转的编辑可选。 J[S!<\_! 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。 /FPO'} 6i F,pKt.x KE5>O1 3. 高级选项&信息 I7Abf7>*Q 1LvR,V< |