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摘要 pRys 5/&v N|@jHxy 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。 9Gc4mwu X;&Iu{&=
wr-/R"fX =f/CBYNw@V 2t[P-on 1. 案例展示内容 SIridZ*% 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: QHDR*tB:{ - 矩形光栅界面 ZO#f)>s2 - 转换点列表界面 !7hjA=0 - 锯齿光栅界面 vk0b b3){D - 正弦光栅界面 'w z6Zt 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 [p+-]V B%^W$7
q 2. 光栅工具箱初始化 %;eD.If} omMOA
2rV]n , UsY0YC 3. 光栅结构设置 xWnOOE$i 4OaU1Y[
'L@kZ KcvstC` C<Z{G%Qm 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 r@a]fTf 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ~NMx:PP Stack可以附着在基底的一侧或两侧 QdrZi.qKH
2{Y~jYt{h 例如,选择在第一个表面上的Stack。 XkPE%m_5D :N^+!,i 4. Stcak 编辑器 p9>1a j2a uc>":V Vak\N)=u 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
=(]Z%Q-V 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 ^B)f!HtU bFIM07
O
joa3 ObfRwZh?q 5. 矩形光栅界界面 rJ)j./c F[v:&fle d9&
KdBpfPny@ 6. 矩形光栅界面参数 N[rAb*iT "Ccyj /
=%B5TBG 4{@{VsXN 7. 高级选项&信息 q{ [!" , e\em;GTy
RR+{uSO,t
k^Q.lb
{ 转接点列表界面 ", p5}}/ 5a-x$Qb9 1. 转接点列表界面 :sQ>oNnz EE^x34&=
P8(hHuO ?<`oKBn 2. 转接点列表参数 Gp{,v (3"N~\9m nwp(% fBo
Xhq7)/jp 3. 高级选项&信息 f14^VTzP/# %q}[ZD/HD
WfD fj egvb#:zW? 正弦光栅界界面 dU#-;/}o =?c""~7 1. 正弦光栅界面 41x"Q?.bY rlaeqG
V2!0),]B Wqkb1~]#Y 2. 正弦光栅界面参数 p- a{6<h 正弦光栅可以由一下参数进行定义: b[GhI+_ - 光栅周期 0-uw3U< - 调制深度 H %c6I 横向位移和旋转的编辑可选。 f~F{@),acZ 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 P}]o$nWT X@"G1j >/ Q6W![571; 3. 高级选项&信息 :\vs kk), D#G%WT/" FieDESsX>
S3:AitGJ 锯齿光栅界面 x9,jXd 3 3|t5Ia 1. 锯齿光栅界面 =gs-#\% zGFD71=#
<n4` #d jM&di 2. 正弦光栅界面参数 l2LLM {B s/=% kCo
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Y'/! vjq2(I)u 3. 高级选项&信息 uN:KivVe mUbm3JIjJ
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J ujRXAN@mC 关于探测器位置的备注 ~L"$(^/ PR
Mg6 1. 探测器位置的备注 G0{Z@CvO' `Bw]PO
yo=L1;H 2. 文件和技术信息 N(Ru/9!y"
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&yvvea] E`UkL*Q f4h~c QQ:2987619807 {2h*NFp
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