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摘要 %E#OUo[y/ LOQoi8j 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。 ZycV?ob8} xFxl9oM."
CT,caa E}AOtY5a =sy>_ 1. 案例展示内容 KwK[)Cvv 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ?3X! - 矩形光栅界面 ie|I*;# - 转换点列表界面 DTmv2X - 锯齿光栅界面 WeDeD\zy - 正弦光栅界面 u$ [R>l9 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 Y$xO&\&) *z[G+JX 2. 光栅工具箱初始化 ^2f'I iE <i{O\K]9
dv=y,q@W j,%@%upM 3. 光栅结构设置 3 i<,#FaL j
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2nT 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 .N2yn` 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 !`5[(lm Stack可以附着在基底的一侧或两侧 lOIBX@K E
<!b~7sZkTc 例如,选择在第一个表面上的Stack。 lyGQ6zlSn o?nlnoe 4. Stcak 编辑器 HT]W2^k m|q?gX9R kwxb~~S}h( 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 HQHFD0hv VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 n\d`Fk *Q2;bmIc
tHNvb\MR$ <$\vL 5. 矩形光栅界界面 n]M1'yU |GuIp8~ Jf\lnJTyU8
+mRFHZG 6. 矩形光栅界面参数 sYV7t*l
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rZRcy9$y> JQ{g'cT 7. 高级选项&信息 GwiG..Y]& 3:Bwf)*
-H1mKZDPP 89@\AjI 转接点列表界面 DLMG<4Cd~ #Mo`l/Cwp 1. 转接点列表界面 IV{,'+hT 36>pa
OJd!g/V (;u tiupW 2. 转接点列表参数 Y"
9 o ?DcR D)X w:Ui_-4*>
1-Fg_G}|6 3. 高级选项&信息 \)'nxFKqV !_GY\@}
4R!A.N 9 H5t 9Mg| 正弦光栅界界面 8@%Xd^ b i^h&H 1. 正弦光栅界面 2m.RM&TdB `-zdjc d
9xWC<i 97:1L4w.( 2. 正弦光栅界面参数 d
q=>-^o 正弦光栅可以由一下参数进行定义: -_=0PW5{ - 光栅周期 v +-f
pl& - 调制深度 eeIh }t>[ 横向位移和旋转的编辑可选。 o?\)!_Z| 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。 <%eY>E {#q']YDe` .(o]d{ '-} 3. 高级选项&信息 zx^]3} uY0V!W Wz$%o'OnC
.4={K)kz|F 锯齿光栅界面 XfA3Ez,} `}o4 &$ 1. 锯齿光栅界面 D^Dm, - U
-~%-gFC
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f>*|@ 2. 正弦光栅界面参数 PpMZ-f@ m1_?xU
$w%oLI@kl p>v,b&06 3. 高级选项&信息 U`q[5U" *ggTTHy
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K/ 关于探测器位置的备注 AIsM:sV] m}.ru)^p 1. 探测器位置的备注 |Hn[XRsf 9[DQ[bL
Bc}<B:q%b 2. 文件和技术信息 P
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