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摘要 a4HUP* LGx]z.30B 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。 ?f!w:zp hKP7p
r 7w1~z #rSm;'%, *^R?*vNs 1. 案例展示内容 "~~Js~ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 6gz
!K"S - 矩形光栅界面 6Yw;@w\ - 转换点列表界面 wc7gOrPpm - 锯齿光栅界面 nX(2&< - 正弦光栅界面 |sd0fTK 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 J})G l hl`4_`3y 2. 光栅工具箱初始化 SV%;w> hM~9p{O
-#Xo^-& &DoYz[q 3. 光栅结构设置 &NbhQY`k A$gP: 1&m
}F3}-5![ 0XV8B rro92(y 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 5 [{l9 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 r;}%} /IX Stack可以附着在基底的一侧或两侧 P|,@En 1!
13
`Or(>U 例如,选择在第一个表面上的Stack。 *o<zo
` y;zp*(}f$h 4. Stcak 编辑器 zu8 cMxuG'{=. ;Fw{p{7< 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 VJW%y)_[ 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 \\Ps*HN {%g]Ym=
t[HfaW1W JC|j*x(k/ 5. 矩形光栅界界面 $ ?ayE hSQ*_# -'SpSy'_
J1P
jMb} 6. 矩形光栅界面参数 MTm}qx@L IM-O<T6r[N
7lQ@I}i )anprhc 7. 高级选项&信息 V~nqPh!Jc H@ab]&
PVfky@wl" 7p"4rL 转接点列表界面 ]w7wwU^^*U 0hJ,l. 1. 转接点列表界面 ]70V TVy\%FP^L
Tj0qq . < cNJrer 2. 转接点列表参数 | ]#PF* 4KSZ;fV6/ !2YvG%t^6
GYp}V0 3. 高级选项&信息 p./9^S
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,O`a_b] .7GTL 正弦光栅界界面 =;HC7TUM& d@d\9*mn 1. 正弦光栅界面 },r9f MJ }:QQ{h_
L_@P fI 'YFy6rds 2. 正弦光栅界面参数 6*W7I-A 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 1}=@';cK* - 光栅周期 x:wv#Wh:l7 - 调制深度 ,)u1r3@I^ 横向位移和旋转的编辑可选。 TwdY6E3` 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。 92F9)S{" nF"NXYa (U`<r-n\n 3. 高级选项&信息 V -X*e 7XM:4whw -l(G"]tRB
zCz"[9k 锯齿光栅界面 3Gk\3iU! o5h*sQ9 1. 锯齿光栅界面 5rX_85 ] lf`" (:./
kleE\8_ |BA&ixHe~C 2. 正弦光栅界面参数 bukdyo;l = Z
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`f)X!S2l ]H {g/C{j
3. 高级选项&信息 >;s!X(6b 9*Z!=Y#4,
}uFV\1 eeVzOq( 关于探测器位置的备注 qh~$AJ9sB s#BSZP 1. 探测器位置的备注 ->9waXRDz) qk}Mb_*C)
]H-5 2. 文件和技术信息 };m.8(}$) HrK7qLw7
16-1&WuY@ QHHj.ZY *KYh_i QQ:2987619807 ,R$U(,>_0
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