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摘要 VSms hld ldI;DoE#U1 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。 ?Xh=rx_ S7E:&E&
Hd2Sou4-j D-E30b]e *1Nz
VV 1. 案例展示内容 y?CEV-3+ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: c<pr1g - 矩形光栅界面 A5y?|q>5 - 转换点列表界面 #*}4= - 锯齿光栅界面 'WxcA)z0cQ - 正弦光栅界面 {j ${i 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 &0Wv+2l@ ran
Q_\ 2. 光栅工具箱初始化 <CzH'!FJN 2@uo2]o)
gqyQ Zew z)]_ (zZ^ 3. 光栅结构设置 i7mT<w>? P]j{JL/g&
^3*/x%A,g F2!_Z= **fJAANc 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 8iqx*8} 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 `:-{8Vo7 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 EoIP#Cnd1
>9uDY+70I3 例如,选择在第一个表面上的Stack。 9~
K1+%! +>44'M^Z|( 4. Stcak 编辑器 zRL[.O9 m`I6gnLj J+Q
;'J 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 QVb@/ VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 "'^#I_*Mf [@uL)*o_#
!@W1d|{lu \&Mipf7a 5. 矩形光栅界界面 lRZt))3 B9>3xxp(by .FXq4who
>|XQfavE 6. 矩形光栅界面参数 ]Tx8ImD#)A |A8xy#
%kKe"$)0 q,PB;TT 7. 高级选项&信息 do+HPnfDzU UStZ3A'
5ok3q@1_]{ 5d*k[fZ 转接点列表界面 _;G"{e.= <,`=m|z9k 1. 转接点列表界面 h<$V ry} UpN:F
T&tCXi (SkI9[1\@3 2. 转接点列表参数 &t5pJ`$(Cy 600-e;p 4u"V52
ppM d 3. 高级选项&信息 k8GcHqNHx V`l.F"<L
RI')iz? ?Q]&d!UCs 正弦光栅界界面 &g\D-At `N_N zH 1. 正弦光栅界面 cr27q6_ Y6?d
y\
Hh(_sewo (9*=d_= 2. 正弦光栅界面参数 ]$EKowi 正弦光栅可以由一下参数进行定义: c_yf= - 光栅周期 -9UQs.Nv - 调制深度 wbUpD( 横向位移和旋转的编辑可选。 ",B92[}Ar 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 BikmAa "e&S*8QhM sG%Q?&- 3. 高级选项&信息 ']Nw{}eS` ";J1$a Q6`oo/
S@k4k^Vg 锯齿光栅界面 |z<E%`u% x&8HBF' 1. 锯齿光栅界面 JrQd7 %A,4vLe~6
vnw83a%3 G)?VC^Q 2. 正弦光栅界面参数 KA0Ui,q3 :5L9tNr{_
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JX Be68 Fu0 3. 高级选项&信息 Sl/[9-a) Ep|W>
K=;z&E=<c GO.mT/rB 关于探测器位置的备注 ~]*P/'-{# ?dl7!I@<E< 1. 探测器位置的备注 (%rO'X nAZuA]p}S]
5%mc| 2. 文件和技术信息 P5yS`v$@ ;sE;l7
uCB7(< XkHO = : P>Wd3m QQ:2987619807 *[]7l]XK.
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