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摘要 kZK1{ `gSJEq 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。 C9j3|]nyL sLOkLz"x
,{jF)NQaP aJzyEb }? :T*CJ 1. 案例展示内容 S] R.:T_% 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: @#>YU - 矩形光栅界面 peZ'sZ 6 - 转换点列表界面 ?~9o2[ - 锯齿光栅界面 AT- - 正弦光栅界面 Fp(-&,L0fc 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 rNl%I@G ,ieew` 2. 光栅工具箱初始化 \B
Uno6 6[3>[ej:x
,c&%/"i:w FwpTQix! 3. 光栅结构设置 Blox~=cW Ro.br:'Bw
mum4Uj 9!,f4&G` APv&
^\oUH 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 C5^9D 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 e% #?B
* Stack可以附着在基底的一侧或两侧 ~93#L_V_O
Ol)M0u 例如,选择在第一个表面上的Stack。 M=sGPPj KN:V:8:J 4. Stcak 编辑器 wqF_hs(O P0l.sVqL GDwijZw 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 2&0#'Tb 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 _}l7f #^9a[ZLj0
0I}c|V'P ~mvD|$1z 5. 矩形光栅界界面 {q/D,Rh8 V?r(; x |5(un/-C
F
@uOXNz) 6. 矩形光栅界面参数 t]XF*fZH |6w{%xC?"
Os[50j!4> X8 x:/]/0 7. 高级选项&信息 **~1`_7~* h9cx~/7,_)
,L;%-}#$ )dF`L 转接点列表界面 *|S{%z9> `e}6/~R` 1. 转接点列表界面 Wo,fHY <]u]rZc$
g]PC6xr38 4=ZN4=(_[ 2. 转接点列表参数 r~; TId} # %!V =noo :pGgxO% q
nT%<!/}! 3. 高级选项&信息 wiM-TFT~ N3|aNQ=X0
RO8]R2A vve[.Lud' 正弦光栅界界面 1zIrU6H2;_ ke5_lr( 1. 正弦光栅界面 l/6(V: {AO`[
($s%B =f=,YcRn+ 2. 正弦光栅界面参数 K~jN"ev 正弦光栅可以由一下参数进行定义: csms8J - 光栅周期 QUi=ZD1 - 调制深度 3.D|xE]g 横向位移和旋转的编辑可选。
"xE;IpO[ 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 G-G\l?R( h 7*#;j Vf`9[*j 3. 高级选项&信息 Q) Y&h'.( Y[`%j\= 9 p`|~^X
RLUH[[ 锯齿光栅界面 =d1R9O (0QYX[(r~o 1. 锯齿光栅界面 1/vcj~|)t '-KrneZ!
k+As#7V H^0`YQJ3 2. 正弦光栅界面参数 Tsl0$(2W "jAEZ
mx")cGGQ nuLxOd *n 3. 高级选项&信息 6l?\iE \&1Di\eL
7Hp~:i30 ${w\^6& 关于探测器位置的备注 =U<6TP]{ m~l[Y 1. 探测器位置的备注
O^I%Xk * 57y.](w
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A 2. 文件和技术信息 H2D j`0 ^f bw0
r d4\N2- 6 ZHW|P `DcZpd.n QQ:2987619807 F/zbb
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