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摘要 i\lur ET _]a8lr+_- 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。 fNNkc[YTZI /L\]t
y.AVH`_u !'o5X]s 0)`{]&
1. 案例展示内容 _\hZX|:] 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: D7H,49#1Q - 矩形光栅界面 6:O3>'n - 转换点列表界面 Dj}n!M`2I - 锯齿光栅界面 R]O!F)_/' - 正弦光栅界面 /. GHR 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 ZqT?7 |i p%toD{$ 2. 光栅工具箱初始化 SQhk)S knrR%e;
<NZ^*] WPi^;c8 3. 光栅结构设置 wNMg Y {WQH
<`,pyvR Kv DFKFsu8s ~V&4<=r` 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
k>y68_ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 /HbxY Stack可以附着在基底的一侧或两侧 ]L#6'|W
c6FKpdn% 例如,选择在第一个表面上的Stack。 ~L $B]\/A5 ^j&'2n@9a 4. Stcak 编辑器 ?tS=rqc8oW &$F4/2|b% y^7;I- 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 M\O6~UFq! 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 ,RIGV[u u3)Oj7cX
BayO+,>K sf )ojq6s 5. 矩形光栅界界面 #-$\f(+< MDn+K#p H }w"4s
$MD|YW5 6. 矩形光栅界面参数 PkA_uDhw XOgl>1O
~wG.'d] par|j] 7. 高级选项&信息 -;pZC}Nd3 V#8]io
^DVj_&~ (O {5L( 转接点列表界面 'PPVM@)fU [<SM*fQ>t 1. 转接点列表界面 d~+8ui{-U :K&>
x xxM ]-h$CJSY 2. 转接点列表参数 Q79& Q04XN [0|g3K!A [P,YW|:n
"q@OMf 3. 高级选项&信息 lU]/nKyd %-ih$ZY
p;Ezmz +~,
qb1aZ 正弦光栅界界面 *?jU$&Qpj* PZ5BtDm 1. 正弦光栅界面 XVwaX2=L :&D>?{b0
B.w ihJVDg ;#c|ZnX 2. 正弦光栅界面参数 R^zTgyr 正弦光栅可以由一下参数进行定义: C =fs[ - 光栅周期 "0x"Xw#I - 调制深度 ?DPNa 横向位移和旋转的编辑可选。 ! K? o H 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。 xb#M{EE-. 9^l[d< j" wX7 3. 高级选项&信息 H':dLR VYw
vT0 RqTW$94RD
dhl[JC~ _ 锯齿光栅界面 =hE5 ?}EP+ _r!''@B 1. 锯齿光栅界面 A:Y]<jt oXw} K((|
{l&6=z <3\t J 2. 正弦光栅界面参数 pT Yq#9 #6g-{OBv
#PYTFB% bA]/p%rZ8 3. 高级选项&信息 &.k'Dj2hf MGn:Gj"d
KQsS)ju S.o 9AUv9 关于探测器位置的备注 (QQ /I; C~o6]'+F_ 1. 探测器位置的备注 X\3IY:Q@T vn;_|NeSf
|a@$KF$ 2. 文件和技术信息 #;. tVo I f(q^R
:nki6Rkowt U85t !U $q#|B3N% QQ:2987619807 rg
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