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摘要 ~YP Jez (xl\J/ 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。 UlcH%pxTt1 fB1TFtAh
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>j*;vG5T `'I{U5;e 1. 案例展示内容 h6_(?|:-( 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 5| B(\wqG - 矩形光栅界面 aE"[5*a - 转换点列表界面 H
3@Z.D - 锯齿光栅界面 fu[K". - 正弦光栅界面 ^qGb%! l 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 7O5`v(<9n> l<g5yYyf 2. 光栅工具箱初始化 TlZT1H `B/0i A
d}'U?6ob +Y"r71|A6+ 3. 光栅结构设置 Fd]\txOXj Z@a9mFI?
;-P)m ]z/Zq (8$k4`T> 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 3_Cp%~Gi-_ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 >Fio;cn? Stack可以附着在基底的一侧或两侧 $+JS&k/'m
O.aG[wm8 例如,选择在第一个表面上的Stack。 d^03"t0O] FBx_c;)9Z 4. Stcak 编辑器 2. G=8:l (jjTK'0[ (*}yjUYLZ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 3E3U /K 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 `?T#Hl>j }KUd7[s
k.<]4iS }%b;vzkG5 5. 矩形光栅界界面 o[oM8o< L`f^y;Y. 1"Z@Q`}
+#U|skl 6. 矩形光栅界面参数 !+>v[(OzM =4V&*go*\
^;!0j9"*: ,B?~-2cCz 7. 高级选项&信息 f-DL:@crU *eI)Z=8
)?_#gLrE6 &'cL%. 转接点列表界面 X%z }VA ojYbR<jn9 1. 转接点列表界面 mxor1P#| !cKz7?w
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'iLpE7 2. 转接点列表参数 ~wg:!VWA) EY*(Bw *6HTV0jv
coYij 3. 高级选项&信息 " \I4u{zC KiG p[eb
;iDPn2?6?x zJe#m|Z 正弦光栅界界面 r0p w_j d%l{V6 1. 正弦光栅界面 %%(R@kh9 I*9e]m"
U(~+o ~y=T5wt 2. 正弦光栅界面参数 $w"$r$K9K 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 9x,RvWTb - 光栅周期 ^C2\`jLMY - 调制深度 [+O"<Ua 横向位移和旋转的编辑可选。 \*=7#Vd 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。 ge]STSM0n7 y%
:4b@< '_|h6<.k[ 3. 高级选项&信息 gZ5[
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(O0Urm 锯齿光栅界面 2^?:&1: >X*Mio8P# 1. 锯齿光栅界面
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qzb<J=FAU @&[T _l 2. 正弦光栅界面参数 0uBl>A7qhn JxyB(
hYawU@R eh"3NRrN 3. 高级选项&信息 )7_"wD`
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m&|`x ~|<m,)! 关于探测器位置的备注 ,o]4?- >>[G1 1. 探测器位置的备注 ou
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