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摘要 a2dlz@)J !A"`jc~x: 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。 wX6VapFboI Hp_3BulS<
4]N`pD5 n%w36_ `x"0 1. 案例展示内容 ny5=
=C{9 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: }b+tD3+ - 矩形光栅界面 eH2.,wY1 - 转换点列表界面 )*@Oz - 锯齿光栅界面 XelY?Ph,, - 正弦光栅界面 td@F%* 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 ,.`";='o (Al.hEs' 2. 光栅工具箱初始化 @WX]K0$; DT # 1*&-
l1~>{:mq 1\7SiQ- 3. 光栅结构设置 A6'G%of
?op6_a-wm
rN)T xH&*p "Hmo`E B0 t;9f7~ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 YMG{xGPtM 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ,UQ4`Mh^L Stack可以附着在基底的一侧或两侧 jxL5L[
&oevgG 例如,选择在第一个表面上的Stack。
Tx35~Z`0 VdR5ZP 4. Stcak 编辑器 QQKvy0?1 ZD1UMB0$4 3OV#H% 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 9rX[z : VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 c"%XE#D w%cd$"EH
x~xaE*r
SX|b0S, 5. 矩形光栅界界面 MpM-xz~
o@_pV OqDLb
A'qJke= 6. 矩形光栅界面参数 pB{QO4qn y";{k+
5tR<aIf /reSU 2 7. 高级选项&信息 Q"CZ}B1< ^;GJ7y&,d
KYVB=14 yNAvXkp 转接点列表界面 IuTZ2~ j& f-yc'i- 1. 转接点列表界面 zt!mx{l' +L*2 6ar6
fk`y}#7M -yOrNir}W 2. 转接点列表参数 v')Fq[H h<i.@& 3*64)Ol7t]
{Q^P< 3. 高级选项&信息 5)o-$1s A t/HMJ
q~.\NKc A\lnH5A 正弦光栅界界面 +Tde#T&[ URmx8=q 1. 正弦光栅界面 _S/bwPj|~y 4p&qH igG
mkTf}[O W'rft@J$ 2. 正弦光栅界面参数 @DfjeS)u^ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: _;$VH4(BI - 光栅周期 k&ujr:)5Y5 - 调制深度 e2;19bj& 横向位移和旋转的编辑可选。 '@RlKMnN 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 e-H:;m5R !NK8_p|X -ZH]i}$ 3. 高级选项&信息 8$-Wz:X& R>BI;IcX {w}PV5<
+w:[By" 锯齿光栅界面 ;^lVIS%&{ %FLz}QW* 1. 锯齿光栅界面 J6_Hlt >Be PE(k
=:v\}/ Fe%Q8RIh_ 2. 正弦光栅界面参数 *-T3'beg bV|:MW<Wv
oHB51< } ~HI|t2C 3. 高级选项&信息 {-J/
<a@ S%-L!V ,
}3j/%oN.( _;W}_p}q{ 关于探测器位置的备注 ["Ep.7=SU D$;mur' 1. 探测器位置的备注 tn+i5Eso i*..]!7e
i ;y<gm" 2. 文件和技术信息 .<^dv?@ p82&X+v/p
}:5r#Cd Sb> ;k(;`: o~<37J3). QQ:2987619807 N-]h+Cnyu
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