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摘要 'IroQ M (
RCQbI 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。 F2RU7o'f. 3 ]}wZY0
8DP] C9 s@ vHU4 7LY4q/ 1. 案例展示内容 7nAB^~)6l 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: bjEm=4FI; - 矩形光栅界面 BiUbg6T.G - 转换点列表界面 7 xm>+( - 锯齿光栅界面 xA>O4SD - 正弦光栅界面 #Y;_W;# 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 8n^v,s > fB3W} dr 2. 光栅工具箱初始化 qkN{l88 oO8V0VE\
L<**J\=7M X!%CYmIRb 3. 光栅结构设置 [vs5e3B) Wp<4F6C$@
UfnjhHu 2'zYrdem =N%;HfUD 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 !yQ# E2/A 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 yBwgLn Stack可以附着在基底的一侧或两侧 Spossp`|
hI{M?LQd 例如,选择在第一个表面上的Stack。 -mlBr63Bj xG^6'< 4. Stcak 编辑器 H_<X\( b xT| N>S_Vgk} 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 Z;6v`;[ 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 tGcp48R-:+ :NJ(QkTZv
P<@V Lgh. 1foK
5. 矩形光栅界界面 -5~&A6+ILn `|\z#Et ivKhzU+
h`0'27\C 6. 矩形光栅界面参数 1 U|IN= Ne)H*DT
Jf-4Q! 6 ZutU ~HS 7. 高级选项&信息 al9L+ruR mgk<PY
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: 转接点列表界面 U=4tJb *-gd k9 1. 转接点列表界面 `J%iFm/5* &"(xd@V)]A
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@q 2. 转接点列表参数 -^i[ Ps@a@d"83 )zzK\I6/EQ
l0^~0xlED 3. 高级选项&信息 y my/`% Lb2bzZbhx
p,hDZea ,U\F<$O 正弦光栅界界面 DM3W99PWA D\}A{I92F4 1. 正弦光栅界面 |#p`mc%f~\ `@$qy&AJ
Flrpk`4 7$8YBcZ6 2. 正弦光栅界面参数 h JVy-] 正弦光栅可以由一下参数进行定义: \^$g%a - 光栅周期 uTgvMkO - 调制深度 s}NE[Tw 横向位移和旋转的编辑可选。 T2Q`Ax7 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。 }IM *Vsk g]sc)4 \OV><|Lkh 3. 高级选项&信息 x]~{#pH@< r &<sSE;5 t u)kWDk
K"%_q$[YQ 锯齿光栅界面 g%P6 f z+RA 1. 锯齿光栅界面 n-/{H4\ +K6j p
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E^%w?C 2. 正弦光栅界面参数 D"x;/I bq mb|mD
o5NV4= O#j&8hQ> 3. 高级选项&信息 k,p:!S(bl =0Z^q0.
|\PI"rW {h<V^r 关于探测器位置的备注 l :e&w(1H qD@]FEw!O 1. 探测器位置的备注 gj(|#n5C E}7@?o7u}
2pKkg>/S 2. 文件和技术信息 Bu[sSoA avJ%J"j8z
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Byw1/ g4Y1*`}2f nY]5pOF: QQ:2987619807 q5@N//<DNN
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