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摘要 ^\%%9jY =c'LG 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。 o}z}79Z EbHeP
m\=u/Zip _i#Z'4?2E ,zaveQ~l 1. 案例展示内容 =|/b[Gd( 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: lhU# /}Z - 矩形光栅界面 ?hYe4tc-# - 转换点列表界面 %e(,PL - 锯齿光栅界面 {ar}.U - 正弦光栅界面 :nt%z0_ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 ~MX@-Ff N8TO"`wdbs 2. 光栅工具箱初始化 Mv3Ch'X[ zO,sq%vQn'
xAflcY>Ozs XA68H!I 3. 光栅结构设置 W%o){+, Pcc%VQN
/e\dsC{uJ NINiX( RWE%?` 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 "7DPsPs 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 N>_7Ltw/ Stack可以附着在基底的一侧或两侧 i y 5
yLP0w^Q 例如,选择在第一个表面上的Stack。 6~s,j({^ JcP'+@X" 4. Stcak 编辑器 Velmq'n V4>P8cE *HRRv.iQ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 Cnolka" 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 HFazqQ[ j.K yPWO
Q.Acmht#
O>3'ylBQ 5. 矩形光栅界界面 ,F[mh -'2.^a-8-g Am0$U eSZ
fjb2-K 6. 矩形光栅界面参数 Vswi /( ;"3Mm$
yQ}~ aA#h {2nXItso 7. 高级选项&信息 :1iw_GhJf B.|vmq,u
aj\'qRrU$ #%5>}$ 转接点列表界面 ch&r. AYi$LsLhO 1. 转接点列表界面 /H)g<YA &Fi8@0Fh
VYwaU^ E*%{Nn 2. 转接点列表参数 QqDF_ [Xrq+O, xqr`T0!&
Fri5_rxLl 3. 高级选项&信息 ;9~z_orNQZ {`'b+0[;@
@ZVc!5J_, ~ 0[K%]] 正弦光栅界界面 }XUHP% kahv1s- 1. 正弦光栅界面 s2E}+
# ^ey\ c1K
L \$zr,=C L*_xu _F 2. 正弦光栅界面参数 g N[r*:B 正弦光栅可以由一下参数进行定义: @EQ{lGpU3 - 光栅周期 Kq*^*vWC - 调制深度 [kXe)dMX8 横向位移和旋转的编辑可选。 ldxUq,p 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 IoX(Pa X>CYKRtb OJ 2M_q)e 3. 高级选项&信息 WRgz]=W3w T&c[m!}X|t
ql8:s>1T
C{Fo^-3 锯齿光栅界面 ~$@I <=L y`N1I 1. 锯齿光栅界面 5mV'k"Om#" 6QV/8IX
D,7! /u' <Z5prunov 2. 正弦光栅界面参数 z/TRqD \KEL.}B9E
X[|>r@Aa! *D'VW{ 3. 高级选项&信息 FUH1Z+9 ILQg@Jl
e#AB0-f H1w;Wb1se 关于探测器位置的备注 %!q(zql v|hi;l@7E 1. 探测器位置的备注 <
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Cr&ua|%F 2. 文件和技术信息 T7,tJk,( g5cR.]oz
_E~uuFMn*R MDlCU X0lIeGwrQ QQ:2987619807 ZpZ~[BtQ
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