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摘要 4z*An}ol] 0D.qc8/V4. 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。 ibj3i7G? ZIr&_x#e
TQ`4dVaf 3;-P (G@ I[g;p8jr 1. 案例展示内容 o?]N2e&( 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: [$iKx6\ - 矩形光栅界面 Bsc - 转换点列表界面 Uja`{uc - 锯齿光栅界面 *p !F+" - 正弦光栅界面 xhTiOt6l 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 r!C#PiT}I -:]-g:;/ 2. 光栅工具箱初始化 m]"13E0*x r2 .f8U
H="E#AC%8/ ?nc:B]=pTY 3. 光栅结构设置 WJ[ybzVj !M*$pQi}
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O86[`, yzH[~O7 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 lHI;fR 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 i"Z Stack可以附着在基底的一侧或两侧 M[1!#Q><!
8G<{L0J%! 例如,选择在第一个表面上的Stack。
p~bx L!l`2[F| 4. Stcak 编辑器 |Ym3.hz 0*{2^\ z-g"`w:Lj 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 6-6ha7]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 u+_6V N:%
}KAc
q7kE+z aEvW<jHh 5. 矩形光栅界界面 tsf)+`vt P7D__hoE !Sj0! \
n=1_- ) 6. 矩形光栅界面参数 -:~"c@D U_.9H
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K?$|Y-_D^M :rzq[J^ 7. 高级选项&信息 WT_4YM\bz QTLGM-Z
6U(MHxY ^X\SwgD2w 转接点列表界面 hztxsvw bZf}m=C! 1. 转接点列表界面 Uw5AHq). \iQ{Q&JR:
<yg!D21Y FhJtiw@ 2. 转接点列表参数 <4%cKW0 "fN=Y$G `2l
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@0[#XA_> 3. 高级选项&信息 /]>8V'e\ ,C;%AS/
5!jU i9 Mo4k6@ht_ 正弦光栅界界面 >HL$=J_K? 2uT"LW/(H 1. 正弦光栅界面 'MK"*W8QRM ~/l5ys
`:#IZ ~9ynlVb7)r 2. 正弦光栅界面参数 z;Yo76P 正弦光栅可以由一下参数进行定义: }BN!Xa - 光栅周期 C.N#y`g - 调制深度
H_vGa!_ 横向位移和旋转的编辑可选。 g|=1U 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。 L&LAh&%{2 F|bg2)|du8 Boj#r ,x 3. 高级选项&信息 ?, m_q+ 5KgAY;| h\lyt(.s
ArVW2gL 锯齿光栅界面 %*a%F~Ss opv<r*! 1. 锯齿光栅界面 o>75s#=
b= Lu5lpeSQ
^`+Kjhht G}LOQ7 2. 正弦光栅界面参数 9(pF!}1%\ 0u?VnN<
BK)3b6L=% .Ge`)_e 3. 高级选项&信息 HyYol* D $&6 8
,Fzuo:{uy XDyFe'1I 关于探测器位置的备注 ,u S)N6'b6 h pKrP 1. 探测器位置的备注 J*D3=5& 7-("ppYX=
uFnq 3m^u 2. 文件和技术信息 2Kz407|' 99*QfC
~u-_DOA #3}!Q0 AsO)BeUD QQ:2987619807 9S/X ,|i
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