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摘要 tfz"9PV80 t3P$UR% 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。 (:|g"8mQm :'6vIPN5
E\/J& . \mp2LICQg ;W~H|M 1. 案例展示内容 A,PF#G( 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: HpCTQ\H - 矩形光栅界面 Z'!Ii+'6 - 转换点列表界面 $?Dcp^ - 锯齿光栅界面 L!| `IK - 正弦光栅界面 obzdH:S 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 f;{K+\T )
dB?Ep| 2. 光栅工具箱初始化 NCX`-SLv >;^t)6
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K6 3. 光栅结构设置 w ]%EJ|' %4$J.6M
6<t<hP_3O >~}}*yp H`T8ydNXa 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 j|-{*t{/x 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 DeK&_)g| Z Stack可以附着在基底的一侧或两侧 ]broU%#"
'.gLqm}% 例如,选择在第一个表面上的Stack。 qsG}A 8-5g6qAS 4. Stcak 编辑器 {3@"}Eh n_9Wrx328 vp|.x |@ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ,R$U(,>_0 VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 tBjMm8lgb c&"OhzzJK'
hd>_K*oH 49!(Sa_]j 5. 矩形光栅界界面 8+mu'RZ X wl Nl|+ K INNTp[
J;5G]$s 6. 矩形光栅界面参数 :"Gd;~p. Ue&I]/?;$
!*!i&0QC~R *|B5,Ey 7. 高级选项&信息 j
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q|n{ GLiD,QX< 转接点列表界面 ,<O|#`?"@G p?,T%G+gqO 1. 转接点列表界面 m?y'Y` 1SG^g*mf
LTZ~Id-)P zlhU[J}"1| 2. 转接点列表参数 i Qa=4'9; 2#_i_j zwgO|Qg;
[pzo[0G 'v 3. 高级选项&信息 czcsXB l[ ./_4D}
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KJ_LE~) 正弦光栅界界面 a=r^?q'/ |>dqZ_)v 1. 正弦光栅界面 xlm:erP 5;[h&jH
evE$$# 6R CuAA)B j 2. 正弦光栅界面参数 8z`Ne(h; 正弦光栅可以由一下参数进行定义: l~#%j( Yo - 光栅周期 1z-Q~m@@ - 调制深度 iX6'3\Q3A 横向位移和旋转的编辑可选。 qwvch^?>FQ 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。 t@+z r3 zuYz"-(L pP*`b<| 3. 高级选项&信息 :rnj>U6<> MuP&m{ JU!vVA_
nA.~} 锯齿光栅界面 ^2eH0O! WoDQg64 1. 锯齿光栅界面 _<7e5VR HyJ&;4rf
Y/`*t(/5 R zn%!d^$> 2. 正弦光栅界面参数 8+8P{_ ;oJCV"y6$
2|}KBny 1J[|Ow 3. 高级选项&信息 ct@i]}"` ,H:{twc
h%!N!\ y R_x:,|g 关于探测器位置的备注 OO-b*\QW _-nIy*', = 1. 探测器位置的备注 ^<v]x;
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(db4.G+0 2. 文件和技术信息 MzCZj xYD.j~
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