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摘要 eI2HTFyT ) 5$?e 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。 $,U/,XA
{E \R]2YY`EP
7(h@5 NFx%e hCr,6nc C 1. 案例展示内容 "0#(<zb| 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 2zh-ms - 矩形光栅界面 ,zHL8SiTX - 转换点列表界面 R2-F@_ - 锯齿光栅界面 y2s(]#8 - 正弦光栅界面 ~h
Dp-R; 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 5 m-/N?c 0+@:f^3]! 2. 光栅工具箱初始化 Z@&%"nO Pvi2j&W84
j7gTVfO ]j6pd*H 3. 光栅结构设置 9wldd*r :adz~L$
]k7%p>c=B {2P18&=
j8[U}~*^ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 >Jx=k"Kv+ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 (&/4wI^M Stack可以附着在基底的一侧或两侧 |/n7(!7$[v
L@6]~[JvP 例如,选择在第一个表面上的Stack。 Aixe?A_x Z Se30Rl\ 4. Stcak 编辑器 *Ic^9njt GAYn*'< rnhLv$ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 K2xHXziQ 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 \ Voly ;NdH]a{
0,DrVGa >L4F'#I 5. 矩形光栅界界面 Y8v[kuo7 _!DH/?aU FVrB#Hw~
# M/n\em"X 6. 矩形光栅界面参数 *(q?O_3,b X coPkW
5yoi;$~}_0 IA.7If&k 7. 高级选项&信息 +z?gf*G_W'
a}FyJp
CQ/+- -o SQ[D2v 转接点列表界面 }l$zZ>.\H c]#}#RJ`\ 1. 转接点列表界面 !Ea! "} q/I( e
*|\bS " sa o & 2. 转接点列表参数 mL`8COA {X(nn.GpC i]k)wr(
LS<+V+o2% 3. 高级选项&信息 L k
nK W)Y`8&,
1%B9xLq 4uoZw3O 正弦光栅界界面 m6BUKX\m )?#K0o[< 1. 正弦光栅界面 0:[A4S`X -kLBq:M
-%fj-Y7y $#D#ezvxe 2. 正弦光栅界面参数 yVK
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" 正弦光栅可以由一下参数进行定义: v {HF}L - 光栅周期 er3~gm - 调制深度 IL.bwtpQD 横向位移和旋转的编辑可选。 ,%IP27bPW 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 `Ze$Bd\ G2I%^.s ^z)De+,!4 3. 高级选项&信息 `
wEX; |wuTw| ma*#*4
h]& 锯齿光栅界面 (!{*@?S i&6U5Va,G 1. 锯齿光栅界面 TM#L.xPMf |Ol29C$@|
us|Hb sd%)g<t 2. 正弦光栅界面参数 COHBjufmR A8mc+ Bf(
]m 3cm
7SJ=2 3. 高级选项&信息 ;AOLbmb)H4 tP! %(+V
KM[0aXOtv M1m]1< 关于探测器位置的备注 A r>JQ@0 s1cu5eCt 1. 探测器位置的备注 y$-@|M$GG G9okl9;od
N(4y}-w$ 2. 文件和技术信息 2=K|kp5 9;{(.K
BSHS)_xs AzJ;EtR 3^
UoK QQ:2987619807 tTTHQ7o*BD
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