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摘要 e8lF$[i Pdn.c1[-a 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如光谱仪、近眼显示系统等。VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。 g{J3Ba FD@! z
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}dXL= ul )nJ>kbO~8 hsE!3[[ 1. 案例展示内容 So8P8TCK 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ~b7Nzzfo - 矩形光栅界面 gR( c; - 转换点列表界面 e.jgV=dT- - 锯齿光栅界面 r=w%"3vb^ - 正弦光栅界面 MoX*e 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 [MEa@D<7N 8p211MQ< 2. 光栅工具箱初始化 R#ZDB]2 qe$K6A %Yd
)T3wU~% -Qgfo|po 3. 光栅结构设置 ,f1wN{P \ D[BRE+
3|?fGT;P |-|BM'Y l1:j/[B= 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 82=][9d # 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 -12v/an]L7 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 aH$~':[93
M)xK+f2_[ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 qQ_B[?+W 9BY b{<0tS 4. Stcak 编辑器 *=
71/&B LH_ 2oJ\ 5[R}MhLZ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 0I _;?i VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 /Yh([P> i!HGM=f
gky_]7Av ~9c9@!RA2 5. 矩形光栅界界面 Ov|j{}=L=9 btYPp0o~ 3edAI&a5
` WB|h)Y 6. 矩形光栅界面参数 96.Wfx ~4^e a
CL*%06QyE L~$RF {$ 7. 高级选项&信息 8j$q%g eXd(R>Mx
Lv4=-mWv&0 +{I\r| 转接点列表界面 L$xRn/\ op*+fJHD 1. 转接点列表界面 <H)@vW]_ ?MYD}`Cv
>guQY I@4, qWFg~s#+ 2. 转接点列表参数 o7+/v70D -0`hJ_( GCKl[<9*
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3. 高级选项&信息 hF~B&^dd. f3>/6C
_:L*{=N hLvv:C@ 正弦光栅界界面 ~roHnJ> R}>Do=hAO 1. 正弦光栅界面 `O{Uz?#*x r2th6hl~
}D^Gt) ="DgrH 2. 正弦光栅界面参数 ^ztf:'l@C 正弦光栅可以由一下参数进行定义: O5Lv:qAa - 光栅周期 0Nu]N)H5<l - 调制深度 oc(bcU 横向位移和旋转的编辑可选。 _&/Zab5 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。 }'W^Ki$ Pb,^UFa= DVJc-.x8 3. 高级选项&信息 co3 ,8\N0 )ta5y7np
zmFFBf"<
k%g xY% 0 锯齿光栅界面 O[y`'z;C j,xPN=+hT 1. 锯齿光栅界面 9pcf jx.. ".%LBs~$
O+?zn: ,[\(U!Z7:% 2. 正弦光栅界面参数 /aG>we 1Ol]^'y7)
s%oAsQ_y GZEonCk[& 3. 高级选项&信息 h'~-K` yV/ J(
}i&dZTBGW N o(f0g. 关于探测器位置的备注 w<Cmzkf NE3wui1 V 1. 探测器位置的备注 x\.i`ukx xbC8Amo;8"
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6rB 2. 文件和技术信息 CLEG'bZa, k8e"5 he
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~8t}*oV fVUBCu QQ:2987619807 ]B3FTqR{i
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