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摘要 6T_K9 5rloK" 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。 tb,9a!? IXWQ)
5]d{6Nc3P 7\X$7 lI6W$V\, 1. 案例展示内容 g5Hr7Km 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: gw+eM,Yp - 矩形光栅界面 at|
\FOKj - 转换点列表界面 dxCPV6 XI - 锯齿光栅界面 n'M>xq_ - 正弦光栅界面 cS(;Qs]Q 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 cDIBDC '1-maM\r 2. 光栅工具箱初始化 hF>u)%J/S mlB~V3M'G
~x#vZ=]8 OhFW*v 3. 光栅结构设置 y3JMbl[S0 64umul
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E )_ 2khh4?|\ ?:uNN 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 Skxd<gv 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ykmv'a$-4 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 :G=FiC
)%F5t&lum 例如,选择在第一个表面上的Stack。 ! %Ny0JkO I 8zG~L%" 4. Stcak 编辑器 T$mbk3P EI1?
GB)b )];aI A$ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 jDX>izg;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 5JSrrpGr G3a7`CD
i=#F)AD^5# B(,:h aAr 5. 矩形光栅界界面 3i=Iu0 W5 ec fzPZ|
d1G8*YO@ 6. 矩形光栅界面参数 BJy;-(JP
3+U]?7t
Ll}yJ#3, BC7 7<R!E) 7. 高级选项&信息 J=H)JH3 H=~9CJ+tc
/tj$luls5 /XbW<dfl 转接点列表界面 m3 -9b" Mu&x_&| 1. 转接点列表界面 d5!!Ut ,:GN;sIXg
`^6 ,kI-c MbA\pG'T 2. 转接点列表参数 (kw5>c7 ."6[:MF 5o0Ch
mYv(R!37' 3. 高级选项&信息 lm0N5(XP Jp~zX
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RE"^
)- $kPHxD!" 正弦光栅界界面 ]Kh2;>=
Xj | C+o; 1. 正弦光栅界面 +!yXTC 'jfRt-_-
!mnUdR|>( DBgMC"_ 2. 正弦光栅界面参数 (K<9hL+X 正弦光栅可以由一下参数进行定义: KoBW}x9Jp - 光栅周期 [hh/1[ - 调制深度 >)**khuP7 横向位移和旋转的编辑可选。 o\=n4;S 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 ] d?x$> K$[$4 dX] WAPhv-6 3. 高级选项&信息 4N>>+]MWc J/x2qQ$9 {?8B,G2r
CIC[1, 锯齿光栅界面 I;MD>%[W, .~D>5 JnEk 1. 锯齿光栅界面 s0"e' ,kM)7!]N
r4XH = sen=0SB/ 2. 正弦光栅界面参数 3$/ 4wH^ 1vevEa$
dcfe_EuT E6MA?Ax&= 3. 高级选项&信息 EL{vFP [(mlv42"
$)Bg JDr =;L*<I 关于探测器位置的备注 kxB.,' 5Av=3[kh"% 1. 探测器位置的备注 @{HrJ/4%:& 5Fw - d
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"^ 2. 文件和技术信息 ]0j9>s2|Z X$n(-65
=H`Q~Xx [.,>wo~ $lwz-^1t. QQ:2987619807 {MBTP;{*~
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