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摘要 =R'O5J {| hg3R~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。 9Q}g
Vqn |hw.nY]J
n[gE[kw EpNN!s=Q W90!*1 1. 案例展示内容 qzJ<9H 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: w&p(/y - 矩形光栅界面 W>i%sHH6 - 转换点列表界面 =f
y|Dm74 - 锯齿光栅界面 h'};spv - 正弦光栅界面 p&x!m}! 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 _J!&R:]$ jk&xzJH. 2. 光栅工具箱初始化 "FA.T7G cQuL9Xo
8ta@@h #@OPi6.#!< 3. 光栅结构设置
5N$XY@ 7`;f<QNo
j\IdB:}j a{r"$>0 QK+,63@D\= 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 #f) TAA 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 7~QI4'e Stack可以附着在基底的一侧或两侧 D0xQXC3$`
}}$@Tij19[ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 h#O9TB jw=PeT| 4. Stcak 编辑器 o zn&>k ceE]^X;p eIalcBY 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 b{
x lW }S 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 y`buY+5l O7VEyQqf5
`8W HVC$ Ch>F11kC 5. 矩形光栅界界面 O6G'!h\F }|=/v(D iO5g30l
LZe)_9$ 6. 矩形光栅界面参数 0?>(H(D^/ y0mNDze
Xj/z), Lcpe*C x- 7. 高级选项&信息 8i`>],,ch vHpw?(]
N5=BjXSAg `R8&(kQ 转接点列表界面 D;V[9E=g/ 1B2#uhT]r 1. 转接点列表界面 ZAgXz{!H( $!.>)n
@!f4>iUy l(sVnhL6h 2. 转接点列表参数 /VT/KT{ ;z4F-SYQ 2uE<mjCt-r
!B%em%Tv 3. 高级选项&信息 Y\-xX:n.\ ,sAAV%">
bJ!\eI%ld TSP%5v;Dh 正弦光栅界界面 11yXI[ ~#*C,4m 1. 正弦光栅界面 hHE~/U B]"`}jn
R}Lk$#S# #%p44%W 2. 正弦光栅界面参数 V[nPTYO4 正弦光栅可以由一下参数进行定义: )FQ"l{P - 光栅周期 H/O.h@E4X - 调制深度 {g%N(2 横向位移和旋转的编辑可选。 mgjJNzclL 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。 `sYFQ+D#O ^r\rpSN I1E9E$m5\< 3. 高级选项&信息 uPz+*4+ }~I!'J#) I$xZV?d.
h4pS~/ 锯齿光栅界面 +H2Jhgi /e '3\,2_ 1. 锯齿光栅界面 ?J\&yJ_B :x\[aG9
]^~}/@ 1(?4*v@B 2. 正弦光栅界面参数 !uEEuD# SN{+ P k
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J 3. 高级选项&信息 V*4Z.3/E5 cJ96{+
QQ3<)i Ap
dXsL 关于探测器位置的备注 n N<N~ "Lbsq\W> 1. 探测器位置的备注 dEoIVy _9R ]<f)Rf">:`
dDa V2:4E 2. 文件和技术信息 ;}46Uc#WS d/7fJ8y8
p&<Ssc +vh|m5"7I7 S>yi D`v QQ:2987619807 n$/|r
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