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摘要 EHq?yj; 5q}7#{A 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。 +39p5O! b5%T)hn=
jxgs!B> R6irL!akAd @w;&:J9m 1. 案例展示内容 u5P2* 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: K@!Gs'Op - 矩形光栅界面 to] ~$~Q|> - 转换点列表界面 \2 `|eo - 锯齿光栅界面 lM%3 ?~?Q& - 正弦光栅界面 ekSSqj9"; 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 JHsxaX;c x?G"58 2. 光栅工具箱初始化 -h&KC{Xab |)YN"nqg
WP?AQD P?`a{sl. 3. 光栅结构设置 K!|J/W TDW\n
bR83N ^" UZ.@sq' /V E|F Ts 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 3m/XT"D 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 Nb/Z + Stack可以附着在基底的一侧或两侧 z CFXQi
67P@YL 例如,选择在第一个表面上的Stack。 S,qEKWyLd Uf\U~wM< 4. Stcak 编辑器 YyD0g9{
D~t !s[[X5 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 CdNb&Nyz VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 3|1v)E %1kIaYZ
2$yNryd cFloaCz 5. 矩形光栅界界面 kuo!}QFL Hus.Jfam u:%Ln_S
KWiP`h8 6. 矩形光栅界面参数 8QFg6#"O o9c?)KQ
5/m}v'S% qW|_|%{U+ 7. 高级选项&信息 $3^Cp_p6 yuq2)
_+}#
gH|:=vfYUR 转接点列表界面 em?Q4t }o@Dsx5 1. 转接点列表界面 A\)~y{9bQ `-w;/A"MJ
w'a3=_nW LHd9q^D 2. 转接点列表参数 F4=V*/7 p?'&P! "{M?,jP#
"g&hsp+i"A 3. 高级选项&信息 w7QYWf' dc,qQM
zx;~sUR; ^D A<=C-[! 正弦光栅界界面 ^_\%?K_u sff4N>XAl< 1. 正弦光栅界面 nXfdf- ,d$D0w
Pd;G c@'~ o4nDjFhh 2. 正弦光栅界面参数 +PKd
</*]
正弦光栅可以由一下参数进行定义: 9G^gI}bY - 光栅周期 ;2l|0: - 调制深度 FPukV^ 横向位移和旋转的编辑可选。 ].Xh=7&2{ 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 )w,<XJhg` xt1\Sie R 0YWe 3. 高级选项&信息 Y |9 (ty&$ `j!XWh*$
/n1L},67h 锯齿光栅界面 hr3<vWAD #O^%u,mJj 1. 锯齿光栅界面 x%T.0@!8 1G)I|v9R
zV8{|-2]No K>G.HN@ 2. 正弦光栅界面参数 %F13*hOu kbZpi`w
T}59m;I d:=Z<Y?d/ 3. 高级选项&信息 bL/DjsZ@ ;2[),k
2=uwGIF HYl~)O> 关于探测器位置的备注 G%viWWTY m}6Jdt'| 1. 探测器位置的备注 2@Oz _?O= *auT_*
jc HyRR1R 2. 文件和技术信息 wU|jw( V&7NN=
7MQh,J!" {@hJPK8 Uo;a$sR QQ:2987619807 +QP(ATdM
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