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摘要 MJ\r 4n B=dseeG[To 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。 hiN/S|JN8y BGzO!s*@j ?@DNsVwb %Hwbw],kl8 ZV(
w 1. 案例展示内容 LipxAE?O 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: k}U
JVH21k - 矩形光栅界面 `kPc!I7Y - 转换点列表界面 \K}aQKB/j - 锯齿光栅界面 SOj`Y|6^: - 正弦光栅界面 )
$#(ZL^m 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 b2s~%}T yl/a:Q 2. 光栅工具箱初始化 yd*3)6= fI]b zv; K:_($X] F@EJtwLd5y 3. 光栅结构设置 Uouq>N Nxi)Q$ { 8p\Y VMF|iB Onw24& 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ]Uh1l.O 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 6v>z h Stack可以附着在基底的一侧或两侧 anC+r(jjg9 Dft%ip2 例如,选择在第一个表面上的Stack。 2yxi= XWZ *Ru2:}?MpS 4. Stcak 编辑器 c{4R*|^ "lrA%~3%[P PUCx]5 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 tl^m=(ZQ 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 .Q[yD<)Ubs ]nc2/S% u]bz42] eXG57<t ON 5. 矩形光栅界界面 km4g}~N</ %w:'!X>< =:/>6H1x ERC<Dd0 6. 矩形光栅界面参数 ls @5^g 2kJ!E@n7
iRs V#s yoU2AMH2D^ 7. 高级选项&信息 choL%g} &I)\*Ue2t Nb1J ~v HfZtL 转接点列表界面 h.^o)T h>W@U9 1. 转接点列表界面 +* D4( (I~\,[ 4E'|.tt( ,LZ(^u 2. 转接点列表参数 0x71%=4H^x blp=Hk )&z4_l8`= N7pt:G2~% 3. 高级选项&信息 d$[8w/5Of KII ym9% ^IgS ytz8=\p_b 正弦光栅界界面 yQwVQUW8B = t-fYV 1. 正弦光栅界面 ttj2b$M, 4#h?Wga @H+~2;B, y\Dn^ 2. 正弦光栅界面参数 1J'pB;.]s 正弦光栅可以由一下参数进行定义: p%8v` - 光栅周期 h!Y?SO.b - 调制深度 `j:M)2:*y 横向位移和旋转的编辑可选。 $m8leuo) 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 8f-:d] XN(tcdCG T3rn+BxF 7 3. 高级选项&信息
{,Fcd(MU A6i
et~h[ k(v"B@0
X'@f"= v9k 锯齿光栅界面 f?0D%pxc}& ,ey0:.!; 1. 锯齿光栅界面 ~<eVl
l= bP03G=`6w B-dlm8gX
]ViOr8u 2. 正弦光栅界面参数 6V
P)$h8 ^9'$Oa,* 3cHtf xKb"p4k9d 3. 高级选项&信息 gY%&IHQ' 4Cd#sQ pZ\$50t&O K%PxA#P} 关于探测器位置的备注 6g|#ho1Bbs `VXZ khm 1. 探测器位置的备注 Of#K:`1@ | lE-&a$xd 0 {,h.: 2. 文件和技术信息 X(b1/lzA obYn&\6 6y9C@5p}B e2bLkb3c _ .!aBy%xf QQ:2987619807 \=Nm5:
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