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摘要 V9NTs8LKc 7V7zGx+Z7 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。 [^YA=Khu SkQswH
w f.T3 NQHz<3S[ l `9t} 1. 案例展示内容 i yesD 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: /b#l^x:j - 矩形光栅界面 q!~ -(&S - 转换点列表界面 zmuMWT; - 锯齿光栅界面 Q
n)d2-< - 正弦光栅界面 (rtY!<|p 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 1 T<+d5[C
dq;|?ESP 2. 光栅工具箱初始化 }n:?7 m7c*)"^
&<TzGB* l\0w;:N3 3. 光栅结构设置 E>LkJSy= 2-*V=El
R7jmv n qFX~[h8i+ @&F@I3`{ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 iRo.RU8> 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 h"mi"H^o Stack可以附着在基底的一侧或两侧 uQ$^;Pr
a3SlxsWW 例如,选择在第一个表面上的Stack。 UB`ToE|Ii eYUr-rN+)z 4. Stcak 编辑器 "^j>tii PC$CYW5 u|#>32kV 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 AI vXb\wL 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 +ECDD'^! Wm~` ~P
%VJ85^B3 @Hb'8F 5. 矩形光栅界界面 BaF!O5M &.13dq j1 q[2'
Gc]~wD$ 6. 矩形光栅界面参数 5wao1sd# B5V_e!*5F*
d6{Gt" O`GsS{$sS 7. 高级选项&信息 _mvxsG n6d9\
kv,%(en] WL,&-*JAW 转接点列表界面 fA%z*\ F;ZSzWq 1. 转接点列表界面 b !@Sn/ ,Y?sfp
_-!sBK+F up3O|lj4 2. 转接点列表参数 ZoB*0H- m"\:o 1axQ)},o@p
&c(WE
RW?- 3. 高级选项&信息 7'-Lp@an r)9Dy,
iI@jZVk a {}|Bf< 正弦光栅界界面 jc[_I&Oc_ E9|eu\ 1. 正弦光栅界面 GuZ( &G6* *%w69#D
(bOpV>\Q7 +MbIB&fRCB 2. 正弦光栅界面参数 ;@,Q&B2eM 正弦光栅可以由一下参数进行定义: \;-fi.Hrf$ - 光栅周期 QVF]Ci_= - 调制深度 g*)K/Z0pJ$ 横向位移和旋转的编辑可选。 I$NhXZ)KT 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 k%wn0Erd {8,<ZZ_ )#a[-.OI 3. 高级选项&信息 6iEhsL&K `nKH"TaX `b8v1Os^2
'\~$dtI$ 锯齿光栅界面 +x9cT G id<:p*
1. 锯齿光栅界面 +X`V|E,no ANIz,LS
)%SkJ ;N B:e 2. 正弦光栅界面参数 72sD0)?A {mWui9 %M
%p^.\ch9 }R3=fbe,\ 3. 高级选项&信息 <R%;~) { :+{ ?
H/M Au7 kyAXRwzI 关于探测器位置的备注 =NbI% p~ C.IG 1. 探测器位置的备注 4`Q3v4fOF {QBB^px
;!o]wHmA 2. 文件和技术信息 ,BF E=:ZIK Ngr/QL]Q
)!g{Sbl |/gW_;( "'g[1Li QQ:2987619807 i>EgG5iJ
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