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摘要 /c+)C" fAj2LAK 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。 4f1D*id*`# HW7FP]NH
YRB%:D@u 9( VRq^Z1 't>r
sp+# 1. 案例展示内容 S-E++f9D~ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: I6OSC&A` - 矩形光栅界面 9]_GNk-D - 转换点列表界面 nbvkP - 锯齿光栅界面 W7G9Kx1Y - 正弦光栅界面 zJ& b|L 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 ^>r^3C)_- r25Z`X Z 2. 光栅工具箱初始化 fB#XhO ,9/5T: 2
`"y{;PCt_ ?=|kC*$/G 3. 光栅结构设置 Ht=$] Px gAE!aKy
+ Oobb-v "xwM+ AC ~oi_r8K 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 +*EKR 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 h$h]%y Stack可以附着在基底的一侧或两侧 a[O6YgO
3;BvnD7 例如,选择在第一个表面上的Stack。 {Jx7_T& M4<+%EV} 4. Stcak 编辑器 +0#JnqH" y1(P<7:t? [n:PNB 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 Ku%6$C!, 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 3YTIH2z5 rye)qp|
>rRf9wO1l r>3^kL5UI 5. 矩形光栅界界面 F_PTMl=Q|J u:4["ViC T]2U fi.
me'(lQ6^ 6. 矩形光栅界面参数 T7GQ^WnA tBl#o ^
Zps&[;R$- rdI]\UH 7. 高级选项&信息 2NR7V*A ?Y!U*& 7
p+D=}O "#XtDpGk 转接点列表界面 ?Y!^I2Y6 y*KC*/'" 1. 转接点列表界面 4hNwKe"Ki /W9
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%AgA -pBp 9UmBm#" 2. 转接点列表参数 X<K9L7/* 0 0,9azs NTVHnSoHh
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>kmIw' 3. 高级选项&信息 fv5C!> t FAd``9kRT
Gy^FrF afy/K'~ 正弦光栅界界面 E.#6;HHzN ^+a 1. 正弦光栅界面 /yt7#!tm+ 9mm2V ps;
^hysC c Ge~,[If+ 2. 正弦光栅界面参数 /b+;:
z 正弦光栅可以由一下参数进行定义: NY 4C@@" - 光栅周期 c'~[!,[b< - 调制深度
RK;;b~
横向位移和旋转的编辑可选。 xtsL8-u f 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。 0k.v0a7% @4@PuWI0- To^#
0 3. 高级选项&信息 Y'&8L'2Z[ `;}H% 6mAB(X^+
-+ko}He
锯齿光栅界面 *k!(ti[ )8bFGX7| 1. 锯齿光栅界面 z[Z2H5[ &!OGIYC(
1 M=
qdO[d|d 2. 正弦光栅界面参数 Vbo5`+NAis hLSTSD}
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>kZ6f 4 3. 高级选项&信息 ,FY-d$3) 6#O#T;f)
DQMPAj. SF"#\{cjj 关于探测器位置的备注 A1=_nt)5 >eRZ+|k?N 1. 探测器位置的备注 fqN75['n PqVW'FYe
KjBOjD'I 2. 文件和技术信息 keaj3#O &0JK38(
v7L"` ?Q;kZmQl ;m''9z)2 QQ:2987619807 {v,{x1
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