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摘要 P+;@?ofB " qrL:, 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。 F6#U31Q= aV?r %'~Z
Q$DF3[NC w^QqYUL${ TZk.h8 1. 案例展示内容 DX#F]8bWl 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: @7<m.?A! - 矩形光栅界面 T 9?!.o - 转换点列表界面 GE.@*W - 锯齿光栅界面 UHUO9h - 正弦光栅界面 ,=p.Cx'PR 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 p=J9N-EM )ur&Mnmm 2. 光栅工具箱初始化 dCM*4B< 6u v'{
y2Z1B2E%f )Z2t=&Nw 3. 光栅结构设置 WP0{% mPo] .z
f^X\ N/ MOW {g\{\ 9CTvG zkw 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 \:wLUGFl5 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 |qsY0zx Stack可以附着在基底的一侧或两侧 K1>(Fs$
yw)Ztg) 例如,选择在第一个表面上的Stack。 Y^f12% 1
+'HKT} 4. Stcak 编辑器 =Z(#j5TGvH OHha5n >qI|g={M 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 mg^\"GC*8 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 S+YbsLf 2nPU $\du
"A?_)=zZ >zDnJb&"& 5. 矩形光栅界界面 emI]'{_G
wc'K=;c d\ Z#XzI8
oWUDTio#[ 6. 矩形光栅界面参数 s~6irf/ 'u2Qq"d+
4hv'OEl e?D,=A4mV" 7. 高级选项&信息 BO p&s>hI $wn"+wX
Zb7:qe<UN jTx,5s- 转接点列表界面 TGz5t$]I BDg6ZI<n 1. 转接点列表界面 1xo<V5 _9Ig`?<>I
G#4cWn' ^OQ#N z 2. 转接点列表参数 1v&!`^G99j z
{J1pH_X `v)-v<
u[oYVpe)IG 3. 高级选项&信息 Q'^]lVY +:d))r=n
UmU=3et<Wj Sk$XC 正弦光栅界界面 R@0ELxzA U<NpDjc" 1. 正弦光栅界面 k>Qr14F mHox
.-N9\GlJ,d W3K"5E0ck 2. 正弦光栅界面参数 Q_#X*I 正弦光栅可以由一下参数进行定义: :OBggb#?! - 光栅周期 <..%@]+ - 调制深度 $/45* 横向位移和旋转的编辑可选。 [:!#F7O- 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。 6|LDb"Rvy '
n~N*DH zT~ GBC-IX 3. 高级选项&信息 i\rI j0+ M42D5|tZc g m],
fp4 d?3G 锯齿光栅界面 jt2m-*aP ?#D@e5Wf 1. 锯齿光栅界面 gpr];lgS =fi.*d?$7
lLtC9: zAB-kE\) 2. 正弦光栅界面参数 qBX<{[ O,JthlAV4
+U%lWE% ?-\K Vha 3. 高级选项&信息 Q:VD2<2 N M~e
K{>O.5 rmQGzQnun 关于探测器位置的备注 P!YT{} 5'V'~Q% 1. 探测器位置的备注 >o>'@)I?e6 ~w[zX4@
>cMU<'& 2. 文件和技术信息 pdnL~sv ^#^u90I
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U`Mo QQ:2987619807 7P|(j<JX6'
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