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摘要 }h h^U^ia 0(9@GIT 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。 dU^<7 K:S Ab<Ok\e5
_x1[$A,GuB [c[MQA0 BG0Mj2 1. 案例展示内容 NVWeJ+w 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: .|`=mx - 矩形光栅界面 (ul-J4E\O - 转换点列表界面 \OT)KVwO - 锯齿光栅界面 [Fj+p4*N - 正弦光栅界面 G5y 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 Cy:`pYxhd MYSc*G 2. 光栅工具箱初始化 _D,f4.R Cf=q_\0|W
"`*a)'.'^c 3b\8907 3. 光栅结构设置 e0WSHg=6@ 6cT~irP
x$J.SbW U3+_'" b_gN?F7_ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ;Pqyu
? 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 bNpIC/#0K Stack可以附着在基底的一侧或两侧 &zX 3
SA+%c)j29 例如,选择在第一个表面上的Stack。 @))}\: mQ60@_"Y=, 4. Stcak 编辑器 ^!p<zZ :`u&TXsu jvc?hUcLKT 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 C6V&R1" s 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 }A)36 KD"&_PX
OV("mNh [q+e]kD 5. 矩形光栅界界面 #+Yp^6zg .4C[D{4 :&0yf;>v
`KJYm|@ i 6. 矩形光栅界面参数 u ?G\b{$m @Gn?8Ur%
8Z4?X% ZG/8 Ds 7. 高级选项&信息 [X">vaa q]i(CaKh
]O7.ss/2 AXh3LA 转接点列表界面 (4/]dTb yg+IkQDf4U 1. 转接点列表界面 }EedHS >4|c7z4
=yTa,PY X=p3KzzX 2. 转接点列表参数 XHZ:
mLf a?,[w'7FU yXTK(<'
U!\2K~ 3. 高级选项&信息 i2FD1*=/? ;]&~D
+XH
y KYP txml*/zL 正弦光栅界界面 ^YG7dd_ Hw?2XDv j 1. 正弦光栅界面 K(Q]&&< ia^%Wg7
T}t E/ =CKuiO.j 2. 正弦光栅界面参数 '6o`^u> 正弦光栅可以由一下参数进行定义: ."IJmv - 光栅周期 `*" H/QG - 调制深度 b\?7?g 横向位移和旋转的编辑可选。 GDHK.?GY 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 &SjHrOG? *,W!FxJ a/QtJwIV 3. 高级选项&信息 so!w !O@@ 5@+4 :WK"-v
~[|V3h4v 锯齿光栅界面 N p|'7D P.LuF(?$ 1. 锯齿光栅界面 4fw1_pv_D ^"O{o8l>2
x)ddRq
l t;.^K\S4 2. 正弦光栅界面参数 }XX~
W}M(\ M&qh]v gC
yV:EK{E axK6sIxx 3. 高级选项&信息 sK`~Csb
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*xE"8pN/ m]FaEQVoE 关于探测器位置的备注 .D8~)ZWN I 1 b 1. 探测器位置的备注 1B)Y;hg6& H96BqNoO
q&XCX$N 2. 文件和技术信息 tZaD ${ V$/u
E?3 0J3S |SGgy|/a# nG"tO'J6 QQ:2987619807 ?EI'^xg
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