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摘要 +&U{>?.u *c0\<BI 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。 zFR=inI %
T2C0P
O%$XgEJ8p zvDg1p wva| TZ 1. 案例展示内容 :~%
zX* 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: hj8S".A_ - 矩形光栅界面 voD0u - 转换点列表界面 4!I;U>b b - 锯齿光栅界面 *Dz<Pi^ - 正弦光栅界面 bnm3
cR:h" 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 ZeL v! 3
zF"GT 2. 光栅工具箱初始化 Buv4&.Z} -UhSy>m
No'^]r
a2z1/Nh 3. 光栅结构设置 b6LwKUl P+hp'YK1
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qo {eQ')f qMA K"%x 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 }gfs 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 B <CK~ybY Stack可以附着在基底的一侧或两侧 ]Zj6W9]m
:'t+*{ff 例如,选择在第一个表面上的Stack。 bSKe@4C GOzV# 4. Stcak 编辑器 =$^<@-; 1>$}N?u:T kJOSGrg 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ?puZqVu5 VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 ~I_v { V*|#j0}b
60A
E~ MmvMuX]#) 5. 矩形光栅界界面 4raKhN" On^jHqLaE =LsW\.T6
<]/z45? 6. 矩形光栅界面参数 mHnHB.OL z;74(5?q
l$:.bwXXO #hNp1y2 7. 高级选项&信息 Rzolue 8 Ga%x(1U[&
|PI]v`[ /{j") 转接点列表界面 UB4 M=R| #4iiY6 1. 转接点列表界面 *>ilT5q ?;//%c8,.
K?4/x4p@ Dn}Wsd= 2. 转接点列表参数 e2onR~Cf S!/N
lSr< 77:s=)
@aA1=9-L 3. 高级选项&信息 SiM1Go}# [CfA\-gx<f
o*L#S1yL D>YbL0K>X~ 正弦光栅界界面 }iK_7g`yKa ,sM>{NK9R 1. 正弦光栅界面 vfh0aW-O +h*.%P}o
#*g .hL< LB)sk$) 2. 正弦光栅界面参数 q$;'Fy%oy 正弦光栅可以由一下参数进行定义: _>/T<Db - 光栅周期 V?k"BU - 调制深度 /eoS$q 横向位移和旋转的编辑可选。 zW@OSKq4 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 05|,-S ~+y0UEtq7 iz2I4 _N 3. 高级选项&信息 WF6'mg^^? ATeXOe }x[d]fcC
/$IF!q+C 锯齿光栅界面 }>
51oBgk_ 0P5!fXs* 1. 锯齿光栅界面 bi fi02 sH^?v0^a
!`BK%m\8 pearf2F 2. 正弦光栅界面参数 tGKIJ`w*h jJpSn[{
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QQ YzcuS/~x 3. 高级选项&信息 a?+Ni|+ A~vZ}?*M
MuQBn7F{c iw Hy!Vi-5 关于探测器位置的备注 CIM9~:\ A%VBBvk 1. 探测器位置的备注 g5EdW=Dt, XsldbN^6
sP0pw]! 2. 文件和技术信息 >.D0McQg (1bz.N8z
ZKGS?z L`i#yXR C?n3J QQ:2987619807 '~-Lxvf'
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