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摘要 <U(wLG'XS ?|LR@M!S7 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。 s Wk92x _l ehB (?
sJ[I< ;5qZQ8`4 33dHTV 1. 案例展示内容 4SRX@/ #8* 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: {2Jo|z - 矩形光栅界面 mOG;[CB - 转换点列表界面 `R@1Sc<*| - 锯齿光栅界面 &5:83#*Oj - 正弦光栅界面 U^iNOMs? 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 3oX\q/$ g,Z8I;A^ 2. 光栅工具箱初始化 ha+)ZF *@`Sx'5!
Q-<N)K$F(4 J{fTx@?( 3. 光栅结构设置 BEWDTOY[ RV^
N4q4
!Au'WJfE $m{-I= *HiN:30DZ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 .!|\Y!]^r 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 a=n*}. Stack可以附着在基底的一侧或两侧 )5n*4A
/BEE.`6yI5 例如,选择在第一个表面上的Stack。 3%gn:.9N GH ]c 4. Stcak 编辑器 u7 s- |6@s6]%X} M&au A
在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 %l{0z< 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 BMaw]D 8SH&b8k<<
})~M}d2LXB ')eg6IC0&T 5. 矩形光栅界界面 m5i?<Ko@ =+>cTV 8zhr;Srt
p1}umDb% 6. 矩形光栅界面参数 n{'LF #4l ~)ut"4
$W} YXLFj? 05
56#U&> 7. 高级选项&信息 3i\<#{ Z'hHXSXM
)?d(7d-l Zw@=WW[Q`p 转接点列表界面 $)or{Z$& J ZH~ { 1. 转接点列表界面 EhWYFQ b{
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r@WfZZ U+[ p>iP 2. 转接点列表参数 dMw7UJ T( LlNq <PMQ$s>KK
1s\ 3. 高级选项&信息 =[_=y=G $X\deJ1Hi
|f+`FOliP pc+'/~ 正弦光栅界界面 8cKP_Ec OV>JmYe1{/ 1. 正弦光栅界面 X}fu $2 gPJZpaS
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U}kimz Pl/}`H:R& 2. 正弦光栅界面参数 b=$(`y 正弦光栅可以由一下参数进行定义: ja2BK\"1: - 光栅周期 Ea<kc[Q - 调制深度 nyl[d|pVa 横向位移和旋转的编辑可选。 ^}Wk 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。 UI]UxEJ Z%m\/wr aGz$A15# 3. 高级选项&信息 O yG# HI\V29
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a[Y\5Ojm 锯齿光栅界面 l$:?82{ K| w\KX0 1. 锯齿光栅界面 1`q>*S]( bnzIDsw!Q
goje4; \2#j1/d4 2. 正弦光栅界面参数 YQ$Wif:@(n p|0ZP6!|
8M6wc394 A7enC,Ey 3. 高级选项&信息 #E;a;$p N~!
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NK!#K>AO Ha41Wn'tZ 关于探测器位置的备注 `:*O8h~i^8 pPH"6
1. 探测器位置的备注 ir<K"wi(2 J#) %{k_
~!7!Y~(+ 2. 文件和技术信息 D:=Q)Uh0I :pw6#yi8`
Xaw&41K I&Z+FL&@f g^)8a;/c QQ:2987619807 XCyAt;neon
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