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摘要 6#Vl3o(E| (XZ[-M7 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。 VfnL-bDGV i$Y#7^l%k
e@'x7Zzh |IAx!Z-P ,ri&zbB 1. 案例展示内容 A c_P^ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: xdSMYH{2A - 矩形光栅界面 Gs:g - 转换点列表界面 )~'UJPK - 锯齿光栅界面 %['NPs%B - 正弦光栅界面 a"( Ws]K 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 1g;2e##) Wv4$Lgr 2. 光栅工具箱初始化 0#|Jhmv-zL "aGmv9\
8lk/*/} =< rz|T2K 3. 光栅结构设置 d?oXz| ;H( pSx5ume95"
KXWcg#zFY gwaSgV$z 1j2U,_- 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 .][yH[F 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 49FP&NgK Stack可以附着在基底的一侧或两侧 l$u52e!7
$QiMA, 例如,选择在第一个表面上的Stack。 -jjB2xP -@AhJY. 4. Stcak 编辑器 3W'fEh5 r/h\>s+N >MYxj}I4{z 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 7w73,r/D8A 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 $1=7^v[U FBE|pG7
MR
"f) =eA|gt 5. 矩形光栅界界面 `0upm%A b^R:q7ea SFg4}*"C /
'DW|a 6. 矩形光栅界面参数 ivo3pibk% L|[i<s;
3Ei^WDJ 9fp"r,aHN& 7. 高级选项&信息 DN^+"_:TB &>-'|(m+2
1c,#`\Iikd cc${[yj) 转接点列表界面 #X]*kxQ<
]Zb9F[ 1. 转接点列表界面 1F.._5_"] kR+}7G+
z,;XWv? 'e:4 2. 转接点列表参数 }w)}=WmD KXMf2)pa J_F\cM
/[c_,G"" 3. 高级选项&信息 &pK0>2 +.djC3^:
EG4~[5[YgI A8ViJ 正弦光栅界界面 d8Vqmrc~ `K VSYC 1. 正弦光栅界面 ?z&n I# jJ"(O-<)D
{"jtR<{) (6c/)MH 2. 正弦光栅界面参数 q?frt3o 正弦光栅可以由一下参数进行定义: gZHgL7@ - 光栅周期 \=({T_j4 - 调制深度 &NF$_*\E 横向位移和旋转的编辑可选。 T Tbe{nb 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。 t7-r YY( 8Z}%,G*n g)f& mQ) 3. 高级选项&信息 dLqBu~* +M.BMS2A<l GX23c
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U:x;4 锯齿光栅界面 ~F@p}u8TV L0VZ>!*o 1. 锯齿光栅界面 q%d,E1 cZ%tJ(&\7X
;Q3[} ]su !4v>|t q! 2. 正弦光栅界面参数 I_#5gq %i7U+v(d
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KH}sH @|h9jx| 3. 高级选项&信息 G9&2s%lu.e UvMkL
fAkfNH6 z}}P+P/ 关于探测器位置的备注 xA^E+f:W_ 8@ f!,!Wn 1. 探测器位置的备注 7"Nda3 ,XscO7
{Zw;<1{E 2. 文件和技术信息 =84EX<B >/RFff]Fh0
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&I-T QQ:2987619807 W.s8!KH:
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