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摘要 n@+?tYk*e -E\G3/*51 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。 7=N%$]DKZ $EY[CA
E Mk#r_:[BS 7kV$O(4 qWW\d', . 1. 案例展示内容 1L::Qu%E 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: U=JK - 矩形光栅界面 vx?KenO} - 转换点列表界面 dsw^$R} - 锯齿光栅界面 "*#f^/LS - 正弦光栅界面 !y_L~81? 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 2j4202 4-[U[JJc 2. 光栅工具箱初始化 gWHY7rv h:bx0:O" ?&0CEfa? G h+;Vrx 3. 光栅结构设置 X$==J St hub]M 2#$7!`6K ,2!7iX z#RwgSPw6 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 t'Yd+FK
在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 c),UO^EqV Stack可以附着在基底的一侧或两侧 8-+# !] I`B ZZ- 例如,选择在第一个表面上的Stack。 g.Ur~5r kVsX/~$ 4. Stcak 编辑器 I*U7YqDC9 XC6 |<pru NblPVxS 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 'exR;q\ 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 JGq9RB]D$ g&/lyQ+G dKPXs-5 "d/54PKWx 5. 矩形光栅界界面 1y[~xxgE x!I@cP#O ZWyf.VJ
rY Puo 6. 矩形光栅界面参数 |7|'JTy GKg #nXS 9Q(Lnu d^?e*USh 7. 高级选项&信息 Y_$!XIJ4 IH*G7; g#{7qmM ~yN>9f U 转接点列表界面 S8;c0}- T^8`ji 1. 转接点列表界面 }6u}?>S xPF.c,6b4= tWZ8(E$ ~]%re9jGW 2. 转接点列表参数 zwUZ*Se /3L4K D@w&[IF NB3+kf , 3. 高级选项&信息 2bXCFv7} %j2 :W\g: cPL6(&7 siuDg,uqK5 正弦光栅界界面 Or/YEt} W:f )#' 1. 正弦光栅界面 \SmYxdU'> >PWDo =*(_sW6; Xa}y.qH 2. 正弦光栅界面参数 V+'zuX 正弦光栅可以由一下参数进行定义: +A
6kw%" - 光栅周期 &z\?A2Mw% - 调制深度 q2Gm8>F1y. 横向位移和旋转的编辑可选。 IH=%%AS 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。 S2I{?y&K xjDaA U, B&3@b 3. 高级选项&信息 ayf;'1 'Um\m ;cv\v(0 !M6Km(> 锯齿光栅界面 Fvv/#V^R p|>/Hz1v 1. 锯齿光栅界面 c@O7,y:`I @!\lt$ on\ahk, y] 5n2}|V$VqP 2. 正弦光栅界面参数 z\J#d 1e I7#+B1t dr=KoAIxy tdi}P/x 3. 高级选项&信息 \$8p8MP<&D =5p?4/4 J oM}P Wf- #Nv0d|0\ 关于探测器位置的备注 `Z#]lS? Zg;Ht 1. 探测器位置的备注 7:)$oH F>q%~ `t#Ie* 2. 文件和技术信息 H? pWyc<, J{#C<C BjUz"69 g5~1uU$O TSd;L
u%hr QQ:2987619807 t7$2/C
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