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摘要 2)\MxvfOh E3[9!L8gb 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。 5
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mj -AD`(b7q iHf):J?8
y 1. 案例展示内容 (jhi<eV 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: qzA_ ~=g - 矩形光栅界面 zDtC]y' - 转换点列表界面 _z%~m2SP - 锯齿光栅界面 4guR8 elM - 正弦光栅界面 N}NKQ]= 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 MaD| X_g }a,ycFt 2. 光栅工具箱初始化 cr]b #z A-3^~aEgx
:=+YZ|&j F:#5Edo}A 3. 光栅结构设置 QJVB:>A qrj f
@6+_0^ V4}jv7>A vL[IVBG^ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 _[(EsIqc(F 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 :OjmaP Stack可以附着在基底的一侧或两侧 0QPY+6
z^T;d^OJc 例如,选择在第一个表面上的Stack。 lDKyD`WKnZ 5[B)U">] 4. Stcak 编辑器 Qnt}:M+ 40`Qsv0# Wf5;~RJC? 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 {g`!2" 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 4|5;nxkGm8 NT5##XOB
f_LXp$n 0m.`$nlV- 5. 矩形光栅界界面 4
$Kzh UY({[?Se F@Wi[K
=L1%gQJJ& 6. 矩形光栅界面参数 5%QYe]D !T:7xEr
,?qJAV~> tl* v(ZW 7. 高级选项&信息 T]1.":
<vV"abk
jr.{M \nuzl
转接点列表界面 1R*;U8? Ei+lVLoC 1. 转接点列表界面 }aa]1X(u 5W|wDy
KVEc:<|x CH!\uK22 2. 转接点列表参数 mAW(j@5sp Bfdfw+ NRP)'E
"%dENK 3. 高级选项&信息 l*w' O sm G?y~
5eFtcK ,|?#+O{ 正弦光栅界界面 i,Z-UA|f=T #hs&)6Sf 1. 正弦光栅界面 G)b:UJa" hv>Xr=RE
g[@0H= UA6
C/ 2. 正弦光栅界面参数 A0;{$/ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: R8!~>$#C6) - 光栅周期 +jq@!P"}d - 调制深度 ^!k_"C)B 横向位移和旋转的编辑可选。 ']c;$wP 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;=]MEk? HpUJ_pZ (;9fkqm%m 3. 高级选项&信息 ;"EDFH#W N.E{6_{S TPkP5w
u6Ux nqNc 锯齿光栅界面 ^c.pvC"4j ^e =xEZD 1. 锯齿光栅界面 iGj,B =35 1g,gilc
!{(crfXB +gBDE: 2. 正弦光栅界面参数 v1}ijls A>S7Ap4z>
F &5iA\ l9+CJAmq 3. 高级选项&信息 #_3-(H5u yEJ3O^(F
O)&ME asp\4-?$o 关于探测器位置的备注 sH1ucZ>9Y 3&c'3y:b 1. 探测器位置的备注 I3x+pa^]2
k6@
egfd=z=2un 2. 文件和技术信息 |rhB@k |)O;+e\
k@n L(2 3w[uc ~f ev/)#i#s{ QQ:2987619807 UaQW<6+
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