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摘要 1E$|~ !`r$"}g 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。 v` r:=K p]"4#q\( #LNED)Vg |[y6Ua0 y_[vr:s5pG 1. 案例展示内容 !Z6{9sKR=] 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ss-D(K" - 矩形光栅界面 i-&yH - 转换点列表界面 6w7 7YTJ - 锯齿光栅界面 "Rl}VeDY - 正弦光栅界面 LH6vLuf 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 W_ZJ0GuE( F:ELPs4" 2. 光栅工具箱初始化 wKHBAW[i] Ir]\|t BJ0?kX@ paMa+jhQQ 3. 光栅结构设置 ,z?':TZ ch]29 [00m/fT6 D)Dr__x :hA#m[ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 =\d?'dII: 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 dqAw5[qMJ Stack可以附着在基底的一侧或两侧 c`Wa^( g=I})s:CTp 例如,选择在第一个表面上的Stack。 .|=\z9_7S8 xezcAwW 4. Stcak 编辑器 :Qq#Z {XHh8_^& ?%kV?eu' 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 A)~6Im 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 y> (w\K9W C*lJrFpB 'f|o{ Dhv3jg;lq 5. 矩形光栅界界面 Wez5N *|l/6!WM LHmZxi? {: W$LWET 6. 矩形光栅界面参数 jqkqZF 9ll~~zF99| L8n|m!MOD "h ^Z 7. 高级选项&信息 A70d\i Qci]i)s$js b>$S<td ?hM64jI| 转接点列表界面 ::F|8 O1kl70,`R 1. 转接点列表界面 { "E\Jcjl\ )_NO4`ejs/ BPHW}F]X E!AE4B1bd 2. 转接点列表参数 WjjB<YKzF p<;0g9,1 0?M:6zf_iv QdC<Sk!G 3. 高级选项&信息 %07SFu# M@ZI\ X8`Sf> Lh<).<S 正弦光栅界界面 FGQzoS E~:x(5'%d 1. 正弦光栅界面 {}x^ri~ m4yL@d,Yw TOAAQ =I~mKn 2. 正弦光栅界面参数 snikn& 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 'Z |mQZN - 光栅周期 >"<Wjr8W!$ - 调制深度 4Z,!zFS$` 横向位移和旋转的编辑可选。 ]0\MmAJRn 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。 s|ITsz0,td 4H<lm*!^ v9->nVc- 3. 高级选项&信息 FsryEHz DFTyMB1H j8`BdKg D#)b+7N- 锯齿光栅界面 :a)u&g@G {qMIGwu 1. 锯齿光栅界面 1!gbTeVlY !v0LBe4 1sH&
sGy7 tnG# IU
* 2. 正弦光栅界面参数 w+{LAS vZoaT|3
G] r>U@3%0& m9Hit8f@Q 3. 高级选项&信息 VAu&@a` 3%ZOKb"D* YUIi; @|%2f@h 关于探测器位置的备注 Wiu"k%Qsh @{O`E^}-D 1. 探测器位置的备注 E\,-XH :4%k9BGAj" |H+Wed| 2. 文件和技术信息 {!dVDf_ :[!j?)%> \K!VNB>h 5[u]E~Fl} y;H-m>*% QQ:2987619807 \} :PLCKT
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