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摘要
7;'UC',' Jpp-3i.F# 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。 L3Y2HZ 2P'Vp7f6 Y
Z>3~n 0Qeda@J @VOegf+N 1. 案例展示内容 FdnLxw 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: @V^.eVM\R - 矩形光栅界面 O"TVxP: - 转换点列表界面 gzVZPvTPE - 锯齿光栅界面 Z|UVH - 正弦光栅界面 nIB eZof 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 u:(=gj,~x Ho/tCU|w 2. 光栅工具箱初始化 n2AoEbd ./7-[d
6K8v:yYPa S3U]AH)C 3. 光栅结构设置 @%u}|iF| n;xzjq-
7u^wO< />9`Mbg[G 2w1Mf<IXPo 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ?XyrG1(' 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 :$yOic}y Stack可以附着在基底的一侧或两侧 7g{JE^u
}2BNy9q@ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 x2I|iA = hr'?#K 4. Stcak 编辑器 t W "3Dnp?gB og+Vrd 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ?Y\WSI?i 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 VY~*QF~P UBQtD|m\
!7#*Wdt+P 3bC-B!{;g 5. 矩形光栅界界面 uW[AnQ1w /#_[{lSr? k8}'@w
JDnWBE V 6. 矩形光栅界面参数 Lnn^j#n G5 )"%G.
*CF80DJ Qqb%^}Xx'u 7. 高级选项&信息 h;}
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q(s0dkrj w\Q(wH' 转接点列表界面 bfJ<~ss/ 'X&"(M 1. 转接点列表界面 ~]W
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V10$5 Bgsi$2hI 2. 转接点列表参数 /N/jwLr V~o'L#a #z_.!E
Zmk 9C@ 3. 高级选项&信息 ~$
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V*%><r UY.o,I>s 正弦光栅界界面 9K&YHg:1 HPO:aGU 1. 正弦光栅界面 )&)tX. B~<bc
Lq@uwiq! mSFA i 2. 正弦光栅界面参数 Jl6biJx 正弦光栅可以由一下参数进行定义: VeFfkg4 - 光栅周期 6(A"5B=\ - 调制深度 =7~;*Ts 横向位移和旋转的编辑可选。 OCqknA 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。 h:z$uG <1~_nt~(* uAk>VPuuZ 3. 高级选项&信息 E%Ysyk 8k Sb92 +rrA>~
O6q5qA 锯齿光栅界面 _t X1z^ mI^S% HT 1. 锯齿光栅界面 { ux'9SA vhU
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>v/%R~BuX KC<K*UHPAH 2. 正弦光栅界面参数 01%0u8U >dDcm
<@n3vO6 W{}M${6& 3. 高级选项&信息 E|VTbEYG =$kSn\L,
Ob|tA W>u$x=<T 关于探测器位置的备注
7<5=fYbr r8_MIGM' 1. 探测器位置的备注 @[ '?AsO CT=5V@_u\
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B6^ 2. 文件和技术信息 sg<c1 / EVXkf0
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