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摘要 )}4xmf@gl TbR!u:J 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。 )U:W
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kUQdi%3yY; +{@hD+ Ugv"A;l 1. 案例展示内容 ;p/$9b.0: 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: k{.`=j - 矩形光栅界面 ]B9Ut&mF; - 转换点列表界面 j$}W%ibj - 锯齿光栅界面 Bey|f/
< - 正弦光栅界面 p^9u8T4l1 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 jt4c*0z c_)lTI4 2. 光栅工具箱初始化 mNnt9F3Eq k)B]|,g7G0
<ly.l]g 3NxwQ,~ 3. 光栅结构设置 I9E]zoj8
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KImazS^ TaE&8;H#N iBy
^ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 A"R5Fd%6pc 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 Bd-@@d.H< Stack可以附着在基底的一侧或两侧 q8P$Md-=b1
<t)D`nY\ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 >Mc,c(CvU 0ntf%#2{ 4. Stcak 编辑器 y%=t((.Z KiO1l{.s8n DSc:>G 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 PcQqdU^! 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 BaUcmF2Q \oc*
jj8h>"d '+*{u]\ 5. 矩形光栅界界面 yttIA/ 'o.A8su, Zcg@]Sx(I
z~y=(T 6. 矩形光栅界面参数 M5>cYVG v"N%w1`.e
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{c!|- G>yTv`- 7. 高级选项&信息 `X ;2lgL %
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HbXYinG% HE0@`(mCpa 转接点列表界面 m"y_@Jk N);2 2- 1. 转接点列表界面 #`(-Oj2hH WY 'QhieH
=@EX!]=x m/(f?M l 2. 转接点列表参数 MhXJ /bup
f7_EqS=( 1P[[PvkD6
;H;c Sn5uL 3. 高级选项&信息 SZ'2/#R> ;#jE??E/:
&W@#pG YLVZ]fN=> 正弦光栅界界面 :t8?!9g WY)*3? 1. 正弦光栅界面 ljw(cUM V0ig#?]
Z\9DtvV )EhRqX9 2. 正弦光栅界面参数 Q?uHdmY*X 正弦光栅可以由一下参数进行定义: Y"dUxv1Ap - 光栅周期 9J
$"Qt5;6 - 调制深度 <<5x"W(,
横向位移和旋转的编辑可选。 cU 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。 @cC@(M~Ru Uxl7O4J@H []I_r= 3. 高级选项&信息 iu9 <]1k fp`k1Uq@ $YztLcn
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x 锯齿光栅界面 Fk*C8 lv=rL 1. 锯齿光栅界面 Ht_7:5v& 76BA1x+G
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j^A! 2. 正弦光栅界面参数 !bGMVw6_ hqwDlapTt
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=r9-&G 3. 高级选项&信息 *ud/'HR8] *:tfz*FG$G
2[QyH'"^E 3@8Zy:[8< 关于探测器位置的备注 <]wQ;14;H #-{^={p" 1. 探测器位置的备注 r
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FL?Ndy"I 2. 文件和技术信息 y D:}&!\} t=BXuFiu
v~`'!N8 Zv^n rOA{8)jIa* QQ:2987619807 "^&Te%x_b
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