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摘要 f+}?$' qx18A 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。 _UT>,c;h Op" \i
D(Pd?iQIO c+f~>AaI xlp^XT6# 1. 案例展示内容 O"<D0xzF? 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: _"&b%! - 矩形光栅界面 >to NGGU=~ - 转换点列表界面 =<YG0K - 锯齿光栅界面 beRpA; - 正弦光栅界面 .5 p"o-:D 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 W2O
=dG` H1yl88K 2. 光栅工具箱初始化 r,(rWptf4 ?SK1*; i
I5mnV<QA^ v,bes[Ik 3. 光栅结构设置 elG<\[ skh6L!6*<
#~ ^#%G D.kLx@Z KS!mzq- 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 s]#D;i8 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 6%sX<)n%] Stack可以附着在基底的一侧或两侧 G#t!{Q}8
6{B$_Usg 例如,选择在第一个表面上的Stack。 [w'Y3U\i \hai 4. Stcak 编辑器 ( n;# Z, 2.{:PM4Z4 fW~r%u
.y 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 _Jx.?8 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 _<yGen- mHrt)0\_
*v
1hMk dYrw&gn 5. 矩形光栅界界面 wHq*)7#h# 3.Z}2F] nsIx5UA_n
bgq/]fI} 6. 矩形光栅界面参数 ~2+J]8@I] ~~!iDF\
f]W$4f{ kG@~;*;l 7. 高级选项&信息 )ZC0/>R {&nL'R
89e<,f`h \=Rw/[lR 转接点列表界面 L}5nq@Uu) |l'BNuiU 1. 转接点列表界面 :l~Wt7R ;)].Dj9
}iZO0C i eQQ{iGJH 2. 转接点列表参数 _Cn[|E .`*h2 mX66}s}#
~3bH2,{L[ 3. 高级选项&信息 MWTzJGRT TR}ztf[e
'0|0rwx x8
: 正弦光栅界界面 }TE4)vXs *{[jO&&J 1. 正弦光栅界面 5q4sxY9T 9jW/"
MG6taOO! Af y\:&j 2. 正弦光栅界面参数 P(AcDG6K 正弦光栅可以由一下参数进行定义: whFaL}2C - 光栅周期 0}v_usP - 调制深度 _voU^- 横向位移和旋转的编辑可选。 sg0HYb%_E 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 (#,0\ea{x :+Ti^FF`w bit@Kv1<C 3. 高级选项&信息 [C_Dv-d "A?&`}% 4'EC(NR7N
%z1y3I|`[t 锯齿光栅界面 N;N,5rxV 93I.Wp_{ 1. 锯齿光栅界面 cl3@+v1 mtfEK3?2*
3s25Rps Ujb7uho 2. 正弦光栅界面参数 Igb@aGA 3jx5Lou)&
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R 3. 高级选项&信息 .zDm{_' \ct7~!qM
J+IkTqw &4]~s:F 关于探测器位置的备注 ?VM4_dugf M$L ;-T 1. 探测器位置的备注 f\cm84 cow]qe6K
..u2IdEu 2. 文件和技术信息 (c3%rM m] o]gS=iLp
%v)m&VUi% ( q8uB Fkq;Q QQ:2987619807 *21foBfqh
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