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摘要 of{wZU\J+9 wPqIy}- 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。 q;B-np?U |? r,W~9`
j g$%WAEb $:mCyP<y o{zo-:>Jp 1. 案例展示内容 WOgbz&S?J 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 6S`eN\s - 矩形光栅界面 7CwG(c/5 - 转换点列表界面 -V4@BKI8 - 锯齿光栅界面 >rYP}k - 正弦光栅界面 a*%>H(x 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 $ n
7dIE t3U*rr|A 2. 光栅工具箱初始化 D%Pq*=W s "*Cb*
\>9%=32u. ApS/,cV 3. 光栅结构设置 s(wbsRVP8 \7("bB=
H;IG\k6C 7,Z%rqf\) ? )0U!)tK 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ]S%qfna e1 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 J. {[> Stack可以附着在基底的一侧或两侧 r6MQ|@
dwJ'hg 例如,选择在第一个表面上的Stack。 M^+~r,D1u n*bbmG1 4. Stcak 编辑器 G9}[g)R* Ld+}T"Z&M> 5O*.qp? 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 =%$ _)=}J 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 N}\$i&Vi gD&%$&q
R.>/%o p,ZubRJ" 5. 矩形光栅界界面 [/5>)HK} C {kW!|h&' 0)9GkHVu(
w*Kw#m'U 6. 矩形光栅界面参数 9[$g;}w }$m_):t@@
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"!&V 7. 高级选项&信息 ##R]$-<4dQ m,*t}j0 7
iFga==rw i,* DWD+ 转接点列表界面 vxbO>c 183'1Z$KA 1. 转接点列表界面 ^B]M- XG }$g5:k!
% J+'7'g x ?Q;o+2v 2. 转接点列表参数 gEPCXf 5l{_E:.1 YZ/mTQn_D
rQ~%SUM7 3. 高级选项&信息 ~_^nWT*BV p[g!LD
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cB[ EeL~`$f 正弦光栅界界面 a=C?fh s
g6 1. 正弦光栅界面 t{x&|%u _K/h/!\n
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|Tf 2. 正弦光栅界面参数 =o+t_.)N 正弦光栅可以由一下参数进行定义: ~#) DJ - 光栅周期 p/SJt0 - 调制深度 !aIIjWz] 横向位移和旋转的编辑可选。 k('2K2P 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 C]eb=rw$ JX>_imo
]sbu9O ^"f 3. 高级选项&信息 ydoCoD
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2b3x|9o8 锯齿光栅界面 b"{7f mlIc`GSI 1. 锯齿光栅界面 DAc jx:~ L88oh&M
b:W]L3Z8 `[Z?&'CRQ 2. 正弦光栅界面参数 5b|_?Em7 njvmf*A?S
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rB 3. 高级选项&信息 d]w*fn ]NsbV
E)>6}0P i[WTp??Uv 关于探测器位置的备注 0'aZ*ozk X~n Kuo 1. 探测器位置的备注 *|hICTWL GRlA9Q
/AW6XyMD_ 2. 文件和技术信息 va#~ \%` 4[rD|
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0* _mFb+8C QQ:2987619807 SE%i@}
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