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摘要 HXp$\%A) AeN$AqQd/ 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。 )eaEc9o> 51&K
TKBW2 hiQ #< Qaeg3f3F3 1. 案例展示内容 7lH3)9G; 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: _8I\! - 矩形光栅界面 3q*p#l~ - 转换点列表界面 e;G}T%W - 锯齿光栅界面 mW&hUPRx - 正弦光栅界面 {oK4
u 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 \7U'p:h=U 3BzC'nplm 2. 光栅工具箱初始化 ;*}tbh3;. g#/"3P2H
AkE(I16Uy~ fS#I?!*} 3. 光栅结构设置 Zt LZW/` j}fu|-
9 m`VIB }@H(z -b`O"Ck* 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 C!z7sOu 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 me@xl} Stack可以附着在基底的一侧或两侧 ]u<8jr
=dM'n}@U
例如,选择在第一个表面上的Stack。 x^]J^L45 `+0K~k|DC 4. Stcak 编辑器 z<u*I@; e=u?-8 !/RL.`!> 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 :.bBV]6q 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 w1J%%//(h &6q67
Lsb` ,: P4{!/&/ 5. 矩形光栅界界面 UsQh+W"? Sxzt|{ ,|G~PC8
0n-S%e5 6. 矩形光栅界面参数 RHv|ijYy '}BYMEd/m%
rMEM$1vPU z=1N}l~|* 7. 高级选项&信息 NPjNkpWm&= %&}gt+L(M
&r0U9J P?/Mrz 转接点列表界面 eB2a1<S&@ ~;/}D0k$x 1. 转接点列表界面 u #Y#,:{ o7sIpE9
g?OC-zw &Fy})/F3v 2. 转接点列表参数 h6~H5X (t_%8Eu h}&1
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9AP." RV 3. 高级选项&信息 U#>K( UR<a7j"@2
Pe?=M[u2 JS2h/Y$ 正弦光栅界界面 M T]2n{e }=$>w@mJ 1. 正弦光栅界面 8d1r#sILI `RHhc{
88g|(k/ b`&
:` 2. 正弦光栅界面参数 zTS P8Q7 正弦光栅可以由一下参数进行定义: ":W$$w< - 光栅周期 CKy/gTN - 调制深度 \w@V7~vA 横向位移和旋转的编辑可选。 JxmFUheLt 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。 f=paa/k0 O 4C}]E iTcq= 3. 高级选项&信息 K'U8ft*_ +[Bl@RHe^ u{8:VX
hOj(*7__ 锯齿光栅界面 gn)>(MG " 3tk"#.# 1. 锯齿光栅界面 ,-`A6ehg fjh,e
2F#DJN# ;i-<dAV8B 2. 正弦光栅界面参数 Gc,6;!+( m<I>NYfE
HApjXv!U[ lN~u='Kc 3. 高级选项&信息 pE381Cw ZVni'ym
p5`={'>- k] iyx 关于探测器位置的备注 6rBP,\m T7LO}(I.& 1. 探测器位置的备注 cm17hPe`}n |"aop|
ycj\5+g 2. 文件和技术信息 Z3 O_K K;lxPM]
r^T+I3 6<Txkk H: ]'r5sw QQ:2987619807 <%"o-xZq7C
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