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摘要 l%U{Unwu |#"<{RS+w 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。
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hH>t 2\_}81hM kd2+k4@# 1. 案例展示内容 ><%z~s 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: N,L$+wm - 矩形光栅界面 //xxSk - 转换点列表界面 c<|;<8ew - 锯齿光栅界面 #Fq6-]y1") - 正弦光栅界面 h",kA(+P 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 &G:#7HX@- w!7Hl9BW 2. 光栅工具箱初始化 e~oI0%xl^ +TL5yuA
~m'PAC"Q$ s:CsUl | 3. 光栅结构设置 p{gJVP#l'Z X)P9f N~7
A@4sb
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w,n&K6< =c:K(N qL 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 qf-0 | w 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ]hRCB=G Stack可以附着在基底的一侧或两侧 ')zdI]@M
_NA[g:DZ&O 例如,选择在第一个表面上的Stack。 llN#4D9s Y
{a#2(xn 4. Stcak 编辑器 rE)lt0mkv 6B'd]Fe 8`M) r'5 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 Pv@Lx+k 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 2[zFKK SHWD@WLE4
h)7hk*I O!xul$9 5. 矩形光栅界界面 ;hzm&My H}vq2 |MN 7XrXx:*a5
d|I?%LX0p 6. 矩形光栅界面参数 Q6%dM'fR U~H]w,^
J%r$jpd' xYSNop3_ 7. 高级选项&信息 =r=?N\7I "0Ca;hSLM2
DNwqi" o>~xrV`E 转接点列表界面 4}&$s n3x<L:) 1. 转接点列表界面 N#C,q&; .A%*AlX
P~xP@?I% ~IQ3B$4H& 2. 转接点列表参数 :$qa #u]'3en zw,( kv
d x52[W 3. 高级选项&信息 u?xXZ]_u- !N"Y
i?^lEqy[ Z2@_F7cXt 正弦光栅界界面 _|1m]2'9
LeEv'] 1. 正弦光栅界面 ^p7g[E& ais@|s;
']Z1n b Z~[EZgIg 2. 正弦光栅界面参数 9=o;I;I 正弦光栅可以由一下参数进行定义: qL;u59 - 光栅周期 vXI2u;=y - 调制深度 YZ\a#s,0 横向位移和旋转的编辑可选。 P[q 'Y^\ 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。 =hAH6C )y#~eYn Lnk(l2~U 3. 高级选项&信息 hAi`2GP. k\/idd[ CT2L }5L&
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; 锯齿光栅界面 i!KZg74V Fi3k 1. 锯齿光栅界面 D #Ku5~j 7%`
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x )w6 "o{o9.w 2. 正弦光栅界面参数 GeydVT- 5`tMHgQO
=}pPr]Cc .$]%gjIBCl 3. 高级选项&信息 I
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oY(q(W0ze c|hT\1XR, 关于探测器位置的备注 \+3P<?hD# }.S4;#|hw 1. 探测器位置的备注 jt6q8 azKiXr#_(
yRdME>_L 2. 文件和技术信息 ]-+%]' e6y,)W"WW2
\2U F J 0Z,a3)jcc ~9Jlb-*I5 QQ:2987619807 3U\| E
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