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摘要 Cm;WQuv@ a#=GLB_P( 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。 $cev,OW6] ;APpgt4 !U$ %Jz 63QSYn,t xA nAW 1. 案例展示内容 K \}xb2s 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 5Mb1==/R - 矩形光栅界面 %Gn(b1X - 转换点列表界面 %ma1LN[ - 锯齿光栅界面 ?-O(EY1E - 正弦光栅界面 bwo" s[w 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 t-SGG{ S8" h9| 2. 光栅工具箱初始化 P%smX`v Dyp'a 3Gt'<E| " EOV<|WF> 3. 光栅结构设置 nX>k}&^L +MOUO$;fGt 9dw02bY` il-v>GJU7{ GZ@!jF>!u 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 t09,X 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 8T
6jM+ h Stack可以附着在基底的一侧或两侧 (~{7 e/)r SsafRK$ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 kaUH#;c>_ Cs%'Af 4. Stcak 编辑器 2`t4@T 1S\q\kz->D GVY_u@6 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 <s-_ieW' 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 $|z8WCJ pz?.(AmU\ g9I2SdaJ Czb@:l%sc 5. 矩形光栅界界面 z-(dT n?aogdK$V Abce]-E 5nqj 6. 矩形光栅界面参数 &e_M \D
61T"K s<z{ (a sKjg)3Sl 7. 高级选项&信息 ]=q?=%H e|AJxn] }RG VILzx+v
M 转接点列表界面 5`6@CRef Z'WoChjM 1. 转接点列表界面 #(bMZ!/( dB_\0?jJ- _l}&|: 7u\^$25+h 2. 转接点列表参数 C/_W>H_
(EuHQ&<^9 InNuK0@ u Dm=W36 3. 高级选项&信息 -UPdgZ_Vxz Jh M.P9 Gnj|y?' Sxjwqqv 正弦光栅界界面 `<y2l94tL *'PG@S 1. 正弦光栅界面 X!"ltNd cl1h;w9s v~ZdMQvwt s+C&\$E 2. 正弦光栅界面参数 %{&yXi:mS 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 9dJARSUuF - 光栅周期 z930Wi{@ - 调制深度 @\z2FJ79w 横向位移和旋转的编辑可选。 W84JB3p 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 l>7`D3 2m[z4V@` vkASp&a 3. 高级选项&信息 b)3dZ*cOJ 29 Yg>R!/ 536H*HdN 80&JEtRh 锯齿光栅界面 ^4_. 5~( ygWo9? 1. 锯齿光栅界面 2^E.sf$f NK$k9, 2u *o/L+ *(PGLYK 2. 正弦光栅界面参数 nRPy)L{ \=XAl >}\ TmoODG>@ *y='0)[BD 3. 高级选项&信息 i~M CY.F #dtYa tl
(2=\ SZzS$6t 关于探测器位置的备注 C*,-lk0b@ i"r&CS)sT 1. 探测器位置的备注 6
GO7[?U< /![S 3Ol ZXY5Xvt:v 2. 文件和技术信息 z+@aQ@75 A{bt
Z#k zy"L%i p&>*bF, hJ (Q^Z QQ:2987619807 N&]v\MjI62
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