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摘要 81g9ZV(4 l^k+E-w\ 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。 C(-[ Y! 3<c*v/L{C\
m_Mwg \#PP8 sS,
zzx< 1. 案例展示内容 N0=-7wMk(Z 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: Bj@x$v#/^ - 矩形光栅界面 R{*_1cyW - 转换点列表界面 :3*`IB ! - 锯齿光栅界面 h ZoC _\ - 正弦光栅界面 9[z'/U.Bn 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 RK?jtb=&A 3PsxOb+ 2. 光栅工具箱初始化 jEUx
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?E%+}P
qh%i5Mu hzaU8kb 3. 光栅结构设置 %VzYqj_P" !q!"UMiG
+Dv 7:x7 aT&t_^[] X$/E>I 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 sNL+F 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 I$n+DwKcN Stack可以附着在基底的一侧或两侧 M9gOoYf,~
<BSSa`N` 例如,选择在第一个表面上的Stack。 -:MmSeG7gO Zw+=ng.q? 4. Stcak 编辑器 &9RH}zv6 zei6S d$}&nV/A) 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
4bnt=5] 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 f6Ml[!aU 0}B?sNr
bV_j`:MD |7y6
pz 5. 矩形光栅界界面 DacN{r"3 f_rp<R>Uu [O\9 9>
975
_d_U 6. 矩形光栅界面参数 B;V5x/ ^ESUMXb
}B`Ku5 M !:3^ hb 7. 高级选项&信息 [P{a_( sZKEUSFD #
tj[ c#@[B (Izf
L1 转接点列表界面 SnW7 x 88+
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XG 1. 转接点列表界面 19p8B& 4Ac}(N5D@
zZ:xEc pl|h>4af 2. 转接点列表参数 i3P9sdTD <6/= y1QC) ~cIl$b
.%IslLZ 3. 高级选项&信息 *jE;9^ `]jqQr97
J:AMnUOcDi KzNm^^#/$A 正弦光栅界界面 w.z<60%},0 LL.x11o3 1. 正弦光栅界面 !>3LGu, |NJ}F@t/5
P\AqpQv |4fF T ` 2. 正弦光栅界面参数 !p',Za 正弦光栅可以由一下参数进行定义: %m`zWg- - 光栅周期 s1bU - 调制深度 <bP#H 横向位移和旋转的编辑可选。 doR4nRl9 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。 !zR)D|w& L5f$TLw
h; [9AM\n>g 3. 高级选项&信息 :^#vxdIC? e>AXXUEf 8I.VJ3Q
moZm0`WR 锯齿光栅界面 N}x9N. !),t"Ae?> 1. 锯齿光栅界面 {[W(a<%bXm A[)C:q,
2khh4?|\ ?:uNN 2. 正弦光栅界面参数 .T8K-<R Qnt5HSSt
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rT4{ (%'9CfPx 3. 高级选项&信息 <cj{Qk Q4Q pn
'!Wvqs '3Q3lM'lh 关于探测器位置的备注 J#
EP% IZrk1fh 1. 探测器位置的备注 ?lKhzH.T y
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+~35G:&: 2. 文件和技术信息 !%[S49s fzPZ|
bK*~ol 8@eOTzm :NE/Ddgc' QQ:2987619807 VaR/o#
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