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摘要 85E$m'0O #ZZe*B!s_ 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如光谱仪、近眼显示系统等。VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。 e i=
4u' 5HbHJ.|r
Vl^x_gs#_] )q<VZ|V S|=)^$: 1. 案例展示内容 Q`bXsH 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: LW<LgN"L- - 矩形光栅界面 MXSD8]je - 转换点列表界面 vsI;ooR> - 锯齿光栅界面 #eJfwc1JY - 正弦光栅界面 vC,FE
)' 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 #4AU&UM+i 6/;YS[jX 2. 光栅工具箱初始化 <J^5l0)q 5RLO}Vn]
&eV5#Ph [+WsVwyf? 3. 光栅结构设置 RC7F/|w.z _f!ko<52
1:eWZ]B5" j}Tv/O,f z_'^=9m 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 Oem1=QpaC 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 l4RqQ+[KA; Stack可以附着在基底的一侧或两侧 @JSWqi>
T.#_v#oM 例如,选择在第一个表面上的Stack。 >"/TiQt _&=`vv' 4. Stcak 编辑器 Apu-9|oP bm;iX*~ O+-+=W 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 <);j5)/ 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 4b}p[9k wQ(DX!
}6l:'nW E zcch1 5. 矩形光栅界界面 <x`yoVPiZg 3JD62wtx _CNXyFw.7
W<<G
'Km 6. 矩形光栅界面参数 .yF-<Y O[Z$~
NL.3qx _U}|Le@ e 7. 高级选项&信息 l4kqz.Z-g U$D:gZ
*e ffDNE! <w&'E6mU 转接点列表界面 9{u/|,rq1 +!@xH]; 1. 转接点列表界面 -AnJLFY 4 4QW&qL!(
mTH[*Y, >%"TrAt 2. 转接点列表参数 0uKm)t/ 6 w!qZ4$ |%4nU#GoB
AYNz {9 3. 高级选项&信息 .dzw5R& ]UOzz1
{{A=^rr%C |vi=h2* 正弦光栅界界面 heF'7ezv# }Bh\N5G% 1. 正弦光栅界面 hpOY&7QUTD i_L u
x^3K=l;N ;Qd'G7+ 2. 正弦光栅界面参数 Q]/g=Nn
^~ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: v-$X1s - 光栅周期 j.Y!E<e4] - 调制深度 5UL5C:3R9 横向位移和旋转的编辑可选。 !/2kJOSp 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 [HXd|,~_j- TbMlYf]It Q-_;.xy#4 3. 高级选项&信息 {w>ofyqfp& s/?(G L+Ae I-s$U T[p
Mn\L55?E( 锯齿光栅界面 <c`,fd8 _uh@fRyh 1. 锯齿光栅界面 ),;h q+YK NXI
{KqW<X6Hp -?T|1FA, 2. 正弦光栅界面参数 "gpfD-BX p<a~L~xH6
k:s86q 1\f8-:C 3. 高级选项&信息 Ft2ZZ<As
:v-,-3AG
G* mLb1 0/+TQD!L 关于探测器位置的备注 .@(MNq{"6 IOUzj{G# 1. 探测器位置的备注 wu0JXB%&^ "^pF2JI
+Y~,1ai 5^ 2. 文件和技术信息 h7\EN imS&N.*3m
o AS 'Z| Lp||C@h~ =WOYZ7 QQ:2987619807 +fF4]WFP
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