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摘要 =HSE 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。 T&!>lqU!J R1SEv$
?>,aq>2O$ R=IeAuZR4k 4Q]+tXes 1. 案例展示内容 QQ?` 1W 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ou(9Qf zN - 矩形光栅界面 Z^h4%o-l{ - 转换点列表界面 "'PDreS - 锯齿光栅界面 g<,|Q5bK - 正弦光栅界面 BBp
Hp 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 eAl&[_o|S >i0FGmxH 2. 光栅工具箱初始化 7?A}qmv aMHIOA%Kh
S'A~9+ *mBEF" 3. 光栅结构设置 zcA"\ O|OPdD
XjX<?W <H 3}N! s{CSU3vYmi 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 e0hT 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ;`xu)08a Stack可以附着在基底的一侧或两侧 lh5k@\X
}XAoMp 例如,选择在第一个表面上的Stack。 ly{~X Bd7A-T)q! 4. Stcak 编辑器 yP"_j&ef7 *{tJ3<t(1 =|jOio=s: 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 m=n
V$H VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 #S1)n[ k1%Ek#5
ZLO_5#< Oo#wPT;1^( 5. 矩形光栅界界面 eR3!P8t 7#<|``]zNf zKI(yC
CE?R/uNo{ 6. 矩形光栅界面参数 jsL'O;K/ PPmZ[N9(;
r_o2d 8 Y[pGaiN: 7. 高级选项&信息 .Wb), ?C4a,%
9,F(f}(t .!Z.1:YR 转接点列表界面 ^91k@MC [OMKk#vW 1. 转接点列表界面 A]>0lB 7$w:~VZ
&18} u~M K;YK[M1! 2. 转接点列表参数 4S9AXE6 ] e&"CF
H p1cVs
< ' T6k\ 3. 高级选项&信息 {E@@14]g c !5OK4+Z
xo?f90+( mjH8q&szf 正弦光栅界界面 Kp!P/Q{ 2o{Fp7l 1. 正弦光栅界面 }-Zfljj ,g/ UPK8K=
Z|3l2ucl S"fnT*:.% 2. 正弦光栅界面参数 IU3OI:uq 正弦光栅可以由一下参数进行定义: r{Xh]U&>k - 光栅周期 #opFUX- - 调制深度 8)sqj= 横向位移和旋转的编辑可选。 g*8sh 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。 CjIkRa@!x m,8A2;&,8 8;+t.{ 3. 高级选项&信息 XD*$$`+# Inr ~9hz 0;V2>!
Vrz<DB^-e 锯齿光栅界面 d<!bE( 0PTB3- 1. 锯齿光栅界面 2)mKcUL- $yOfqr
gpO@xk$ KJSN)yn\ 2. 正弦光栅界面参数 (swP#t5S #{<Jm?sU
vsLn@k3 oA73\BFfP 3. 高级选项&信息 ynDa4HB 8a"aJYj
MYjDO>(_ =@B9I<GKf 关于探测器位置的备注 u},<On <r9J+xh*p 1. 探测器位置的备注 6\'v_A
O < R0c=BZ>
H.Pts>3r( 2. 文件和技术信息 6`F_js.a 2Xgn[oI{
MNkysB( Y#C=ku e>"{nOY4 QQ:2987619807 5jkW@
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