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摘要 ~7g$TAe{ yIngenr$ 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。 '|5o(6u' 8<C@I/
Z0y~%[1X VnB HQ.C 3c wBPqH 1. 案例展示内容 `r3 klL,W' 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: > mJ`904L - 矩形光栅界面 2Kr>93O - 转换点列表界面 R ;A8y - 锯齿光栅界面 KQ81Oxu*C - 正弦光栅界面 d^!3&y& 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 ,mi7WW9 4/mz>eK" 2. 光栅工具箱初始化 qIQ
61>< O#O"]A
B|$o.$5 7j&EQm5\9 3. 光栅结构设置 o.Y6(o hm0A%Js
N1.1 \awkt!Wa *f>\X[wN 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 S&]r6ss 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 Ct~j/. Stack可以附着在基底的一侧或两侧 <]|HGc
^>Z7."uGY 例如,选择在第一个表面上的Stack。 A8ef=ljM? p>3QW3< 4. Stcak 编辑器 AcXVfk z Yl"CIgt g"Ueo'd* 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 W ;+()vC VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 o:3(J} XD0a :T)
+_bxza(ma{ x^pt^KR; 5. 矩形光栅界界面 ;~d$OM @H~oOf =2NrmwWZs
EEK!'[<,sE 6. 矩形光栅界面参数 ^q&|7Ou- -U
A &Zt
Y`4 LMK[] 7l=Tl[n 7. 高级选项&信息 I^u~r. -vY5h%7kf
=2QP7W3mg< !]D`|HoW 转接点列表界面 BOcD?rrZ0 6oZHSjC* 1. 转接点列表界面 mv~?1aIKD j&Xx{ 4v
%0/qb0N& T{m) = (q 2. 转接点列表参数 )X|)X,~+- $@]
xi "$o>_+U
']I!1>v$[ 3. 高级选项&信息 mf{M-(6' }S?"mg&V
xfI0P0+ chKEGosbF 正弦光栅界界面 |mRlP5 ^E8qI8s 1. 正弦光栅界面 "M /Cl|z
Ok{1{EmP
EQd<!)HZ V.qH&FJ=l 2. 正弦光栅界面参数 aT}Hc5L,b 正弦光栅可以由一下参数进行定义: Cc%{e9e* - 光栅周期 @n.n[zb\| - 调制深度 !QbuOvw 横向位移和旋转的编辑可选。 |#<z\u } 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。 i '*!c G8%VL^;O*5 2@
9? ~?r 3. 高级选项&信息 Z}>F
V~4 dW!El^w} Cojs;`3iF:
.s,04xW\ 锯齿光栅界面 "-X8 d4^x,hzV 1. 锯齿光栅界面 |%ZJN{!R _E'}8.#{
Y*\h?p[, #Y=b7|l 2. 正弦光栅界面参数
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)`'a1y| vWM&4|Q1~ 3. 高级选项&信息 $':5uU1} ~]d 9 J
-C~zvP;a %cUC~, g_( 关于探测器位置的备注 :):vB EsX(<bx 1. 探测器位置的备注 (?^ F }] !9KDdU
z\ONwMl 2. 文件和技术信息 1y1:<t x7<l*WQ
#V]8FW ,VEE<*'X G"-V6CA[ QQ:2987619807 )uo".n|n~B
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