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摘要 4Af7x6a; (G{:O 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。 2GigeN|1N Rbgy?8#9
&-IkM%_A9 /i!/)]*- T{3-H(-gA 1. 案例展示内容 I+Qt5Ox 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: jv29,46K - 矩形光栅界面 BUI#y `J - 转换点列表界面 {6)H.vpP - 锯齿光栅界面 Cvt/ot-J? - 正弦光栅界面 X+\=dhn69 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 M_$;"NS+} hE,-CIRg 2. 光栅工具箱初始化 &F0>V o T.{]t6t$U
T-s[na(/L )ARV>( 3. 光栅结构设置 Q'e[(^8 5
r<cna
S}/ZHo A$zC$9{0I 5@bmm] 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 M@. 2b. 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 $ JCOL Stack可以附着在基底的一侧或两侧 Ln h'y`q
<c(%xh46 例如,选择在第一个表面上的Stack。
@[$q1Nm R6o07.] 4. Stcak 编辑器 oB!-JX9 Hnvs{KC` Hb$wawy< 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 up?S (.*B 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 ^!(tc=sr
6l|SGt\
~fpk`&nhe W\ARCcTQ 5. 矩形光栅界界面 1$yS Ii TDR#'i B]#iZ,Tp
:N4?W}r. 6. 矩形光栅界面参数 Io7=Mc4 6se[>'5
1[Jv9S*f/ i@YM{FycX 7. 高级选项&信息 Oh=Kl3xs / Kj;%
`C*psS nhq,Y0YH 转接点列表界面 F
n*+uk @7Nc*-SM 1. 转接点列表界面 !V0)eC50 c#[d7t8ONe
u9}LvQh_6, \z-OJ1[F 2. 转接点列表参数 PtKrks|y S#ud<=@!9 hQJ-
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d[e;Fj! 3. 高级选项&信息 ?trqe/ VSc)0eyn
yuZhak 5[$Tpn#K7 正弦光栅界界面 +,0 :L :a .t%`"C 1. 正弦光栅界面 M|'![]- ;u?H#\J,
0\Myhh~DLE V7Mp<x% 2. 正弦光栅界面参数 ddeH-Z 正弦光栅可以由一下参数进行定义: R%%h=] - 光栅周期 l$!g#?w - 调制深度 wArtg'=X 横向位移和旋转的编辑可选。 BxXP]od 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。 8IihG
\ 0o&c8?@j X7 fJ+Cn 3. 高级选项&信息 pH!8vnoA 'sAs# h<f]hJ`ep
Z=/bD*\g 锯齿光栅界面 $x1PU67 ,OaPrAt- 1. 锯齿光栅界面 }?z_sNrDk Vbpt?1:
]g0\3A A/U, | 2. 正弦光栅界面参数 F$&{@hd j[YO1q*
b+ v!3| `Ot;KDz 3. 高级选项&信息 T,Zfz9{n x4bj?=+
%'i`Chc^!; i_qR&X 关于探测器位置的备注 ;K<W<v5m0N 6):^m{RH^ 1. 探测器位置的备注 1Igo9rv ){{]3r
\A9hYTC) 2. 文件和技术信息 OBmmOswg~ ZU-vZD>
f^[:w1X$sM `}9j vR5 4XL]~3 c QQ:2987619807 4^rO K
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