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摘要 `RMI(zI3g. */ G<!W 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。 _WX#a|4h{ s<x1>Q7X~
0iCPi)B Gamr6I"K ,fEO>
i 1. 案例展示内容 *%Qn{x 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: n6F/Ac: - 矩形光栅界面 C1T_9}L-A - 转换点列表界面 !~_zm*CqbZ - 锯齿光栅界面 }0,>2TTDN - 正弦光栅界面 uH3D{4 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 Bh&Ew
\yrisp#` 2. 光栅工具箱初始化 X\p,%hk \ 5=(c%
k
{- {F&-7u0 3. 光栅结构设置 xr0haN\p" 8\<jyJ
Es 5 \3Oij^l0 W;?(,xx 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 dQezd-y* 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 v+6@cC Stack可以附着在基底的一侧或两侧 uhN%Aj\iu(
4^6.~6a 例如,选择在第一个表面上的Stack。 4!`bZ`_Bw ()PKw,pD 4. Stcak 编辑器 wo5ZxM Z?MoJ{.!?R y(
r1I[W' 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 wLuv6\E 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 XwM611 elJ)4Em
iq?#rb P#I A`O <6
5. 矩形光栅界界面 .AV)'j#6P 0ZAj=u@O lA>\Ko
/Tz85 [%6 6. 矩形光栅界面参数 Dj-s5pAW &O[s:
c*\<,n_ eT"Uxhs-} 7. 高级选项&信息 ^=cXo<6D
]O:M$ $
3L-^<'~-k; 7J >Gd 转接点列表界面 rl:KJ\*D 4yMW^:@ 1. 转接点列表界面 b
hjZ7= 1;u4X`8
Hv#q:R8 D)='8jV7 2. 转接点列表参数 ]^"k8v/ uK*Nu^ dOa!htx]
bC@k>yC- 3. 高级选项&信息 qZ2&Xw.{1 h
-_&MD/J
.M|>u_<Qd {I%y;Aab8 正弦光栅界界面 bv?0.{Z OKuD" 1. 正弦光栅界面 U`R;P- ~M?|Vn
2x$x;
\*j ]XUl@Y. 2. 正弦光栅界面参数 #/J
'P[z 正弦光栅可以由一下参数进行定义: t> Q{yw - 光栅周期 g: %9jf - 调制深度 l_FGZ!7 横向位移和旋转的编辑可选。 XOrfs sj 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 RcY[rnI6 NlR"$ ;M
v~yb3v 3. 高级选项&信息 @
"d2.h ?z` MPdO _45cH{$sA
(;o*eFC F 锯齿光栅界面 gqiXmMm:9 wuK=6RL 1. 锯齿光栅界面 RpQ*!a~O 1/j$I~B
oC dGQ7G} H~+xB1 2. 正弦光栅界面参数 Hw_o
w? vd~U@-C=R
)y50Mb0+ W04av_u 5 3. 高级选项&信息 B#N7qoi (}H ,ng'4
744=3v P[gO85 关于探测器位置的备注 k'13f,o} aPIr_7e 1. 探测器位置的备注 HFh /$VM @6.]!U4w
L=A\ J^% 2. 文件和技术信息 tW6#e(^l6 qb7^VIo%c
VyZV(k `"<2)yq? ?vbDB 4 QQ:2987619807 b :\D\X
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