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摘要 AX1'.
+X;6%O; 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。 EW4XFP4
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) 7 1. 案例展示内容 ^B& Z 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: `bT{E.(T - 矩形光栅界面 -r-`T
s - 转换点列表界面 z<<` 1wqg - 锯齿光栅界面 ^[%~cG - 正弦光栅界面 &,&+/Sr11 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 SsznV}{^ 3<+l.Wly 2. 光栅工具箱初始化 >M:5yk@ jgbw'BBu
u>S&?X'a <tF]>(|M 3. 光栅结构设置 v,|;uc+ {b<8Z*4W
%k$C Ya9uu@F _-8,}F}W#s 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 I;-{#OE, 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 2|%30i,vV Stack可以附着在基底的一侧或两侧 )cqhbR
>; W)tc, 例如,选择在第一个表面上的Stack。 :za!!^ 6!"15dPN 4. Stcak 编辑器 x(b&r g.-0 %okEN!= e#'`I^8l 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 cE*|8'rSf VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 |ntJ+ @6D<D6`
ufR | _u:#2K$ 5. 矩形光栅界界面 >leOyBEAR IeU.T@ $ sG VC+!E
e8lF$[i 6. 矩形光栅界面参数 95!xTf C3_*o>8
5;^8wh( k2@IJ~ 7. 高级选项&信息 v%FVz _?r+SRFn
1QN]9R0`#7 _&z>Id`w 转接点列表界面 16Xwtn72 %eah=e 1. 转接点列表界面 ,5\n%J: !J71[4t
7]v-2
* nK|"; 2. 转接点列表参数 !c&^b@
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uo{QF5z] 3. 高级选项&信息 OKU P w}1)am&pD
'RA[_Z ^4fkZh 正弦光栅界界面 2~@=ua[|=5 Z~nl{P# 1. 正弦光栅界面 ;4_n:XUgo; DuE>KX{<!R
5Ci}w|c/> WIGb7}egR 2. 正弦光栅界面参数 .U3p~M+ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: )5t_tPv - 光栅周期 L9kP8&&KK - 调制深度 W#wM PsB 横向位移和旋转的编辑可选。 + mcN6/ 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。 A:!{+ E7<:>Uh %x *f{(8h 3. 高级选项&信息 u<8Q[_E& # SXXYh-e 5a`}DTB[Co
C[pDPx,#:G 锯齿光栅界面 w#1dO~ g\.N>P@Bu 1. 锯齿光栅界面 f
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~4^e a S'O0'5U@ 2. 正弦光栅界面参数 0%t|?@HoN L8G4K)
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