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摘要 !rXyw`6N q
H+~rj 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。 &BQ`4j~. rod{77
L:S[QwQu8 )37|rB E <)rol 1. 案例展示内容 d9E:LZy 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: IQR?n}ce - 矩形光栅界面 s]}P
jh8 - 转换点列表界面 KF-n_:Bd+ - 锯齿光栅界面 L"AZ,|wIk - 正弦光栅界面 t,&1~_9 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 _PJd1P.k S25&UwUw 2. 光栅工具箱初始化 ]mYY1%H8M Qq>M}
X+iUT |o6B:NH,rg 3. 光栅结构设置 *;Sj&O G/=tC8eX
iFpJ/L rtC.!].;% A[^fG_l4 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 1^$ vmULj 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 usX
aT(K Stack可以附着在基底的一侧或两侧 D&$%JT'3
3lQGU 例如,选择在第一个表面上的Stack。 ]|'Mf; ?X~Keb 4. Stcak 编辑器 ^GHA,cSf |cUTP!iy +O2T% 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 1r'skmxq VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 xmsw'\ ZXlW_CGO
{L4ta~2/T cl/}PmYIZ 5. 矩形光栅界界面 :[A>O( dJ#mk5=
" 9/'zk
z^'3f!:3 6. 矩形光栅界面参数 \%g#
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K`Vi5hR~c EA) K"C 7. 高级选项&信息 n j0! H}Z\r2
RutRA 1<IF@__ 转接点列表界面 ezS@LFaA =^%#F~o: 1. 转接点列表界面 -T$%MX /N>f#:}
K*NCIIDh \jH^OXxb 2. 转接点列表参数 )\ow/XPE > yk2 C3>&O?7J*7
;n`SF~CU 3. 高级选项&信息 %PW_v~sg x/7kcj!O
mhpaPin*JS ,aq0Q<}~lc 正弦光栅界界面 jJc:%h$|2 )i|0Ubn[| 1. 正弦光栅界面 ny'?Hl'Q AYb-BaIc
p(vmMWR! QmxI;l 2. 正弦光栅界面参数 $z[FL=h)?+ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: JiH^N! - 光栅周期 p`N+9t&I4 - 调制深度 H;D5)eJ90 横向位移和旋转的编辑可选。 IqD;* 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。 l4:B( /h6K"w=='! x6N)T4J( 3. 高级选项&信息 A~0eJaq+ Pnl+.? ]40@yrc
!:BmDX[<n 锯齿光栅界面 ~[a6 gZ!q 1. 锯齿光栅界面 VkW N1A r8%"#<]/
9fQ[:Hl" sQ";
t=yC 2. 正弦光栅界面参数
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e2F{}N )wqG^yv 3. 高级选项&信息 -HQ(t {f1iys'Om
T@H<Fm_ CqFk(Td9-D 关于探测器位置的备注 %H/V
iC /Pv
dP#! 1. 探测器位置的备注 X^o0t^
2pQ29
KATu7)e&~^ 2. 文件和技术信息 o{[w6^D7 4(nwi[1Y
}z,f8Yz 15J t
@{<r (ay((|) QQ:2987619807 [ikW3 '99,
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