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摘要 wgS,U}/i Z)#UCoK!c 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。 *{DTxEy L>h8>JvQ
LZRg%3.E v\Uk?V5T F^75y? 1. 案例展示内容 i.vH$ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: S=(O6+U - 矩形光栅界面 :pqUUZ6x& - 转换点列表界面 ]]O( IC - 锯齿光栅界面 k||t<&`Ze - 正弦光栅界面 S%i^`_=Q 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 tNi>TkC}` tX{yR'Qhu 2. 光栅工具箱初始化 'p&,'+x MYWkEv7
vA1YyaB $Iwvecn?I 3. 光栅结构设置 ixdsz\< k2U*dn"9U
XVYFyza; }'$PYAf6 ZD]1C~) 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 "<!U 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 MEiP&=gX! Stack可以附着在基底的一侧或两侧 lir=0oq<
^Co$X+
例如,选择在第一个表面上的Stack。 vwU1}H 9{toPED 4. Stcak 编辑器 TN2Ln?[xU -Uwxmy + ai{>rO3 }I 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 7Q}pKq]P 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 t~) P1Lof\ BNu >/zGpB
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gF 5. 矩形光栅界界面 !@ ^6/= Xu] ~vik FE~D:)Xj'?
$.SBW=^V 6. 矩形光栅界面参数 &|/_"*uM zR" cj
6_Fr \H nI\6aG?` 7. 高级选项&信息 oN7SmP_ +1ICX
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*sU|jeO 转接点列表界面 $C4~v $TI^8 3 1. 转接点列表界面 >HP
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I3u8$ 2. 转接点列表参数 cgg6E
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x[(6V' 3. 高级选项&信息 (Rw<1q`, zBF~:Uc`B
p['RV l4bytI{63 正弦光栅界界面 36"n7 ar3L|MN 1. 正弦光栅界面 XUqorE |N.2iN:
7oE0;' |R`"Zu` 2. 正弦光栅界面参数 fF@w:;u 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 77P\:xc - 光栅周期 i}-uK,^ - 调制深度 (jT)o,IW& 横向位移和旋转的编辑可选。 5 ~Wg=u<6 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。 smP4KC"I(d <LHhs<M' wZqYtJ 3. 高级选项&信息 )l3Uf&v^f ;J%:DD c4Ebre-Oa
7EJ2 On 锯齿光栅界面 @)Qgy}*5 l2D*b93 1. 锯齿光栅界面 K"#$",}= 1-2hh)
0U '"@A
\ _D '(R 2. 正弦光栅界面参数 Rs %`6et}\ pSs*Z6c)@
02;jeZ#z V=O52?8 3. 高级选项&信息 GEBSUvM 7 e &6 %
FK%b@/7s~ i'IT,jz! 关于探测器位置的备注 ^_2c\mw_I I2Xd"RHN 1. 探测器位置的备注 VY?9|};f "Xq_N4
8=8hbdy; 2. 文件和技术信息 eg0_ < T5XXC1+
jK|n^5\ LEb$Fd ,}oAc QQ:2987619807 -F 5BJk
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