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摘要 w!r.MWE v8U&{pD, 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。 w&eq
*q |U`ASo
}xJ!0<Bs O:j=L{,d^ $Zn>W@\ 1. 案例展示内容 ("s!t?!&YS 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: nmw#4yHYy: - 矩形光栅界面 /u~L3Cp( - 转换点列表界面 ^tL]QE?| - 锯齿光栅界面 '
-td/w - 正弦光栅界面 )O ,+'w? 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 _};T:GOT J\?d+}hynX 2. 光栅工具箱初始化 F%I*m^7d I:UN2`*#
, }B{) PNpH)'C| 3. 光栅结构设置 ~p { fl? !JQ'~#jKN
'XI-x[w <z QUa .-:@+=( 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 wKE}BO > 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 PEMuIYm$ Stack可以附着在基底的一侧或两侧 Z8:'_#^@a[
;y.<I& 例如,选择在第一个表面上的Stack。 42Cc`a%U i9^m;Y)^I 4. Stcak 编辑器 Zr|\T7w 3 es1'z.U J \tfhF#' 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 |?LUt@r; 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 ]GiDfYs7% s;,ulME
"|GX%>/ to#T+d.(v 5. 矩形光栅界界面 #{~3bgY oF.H?lG7` jN%+)Kj0C)
15cgmZsS 6. 矩形光栅界面参数 -v~XS-F lT+N{[kLt*
eR!K8W GE#LcCa 7. 高级选项&信息 J1d|L|M ?j$*a7[w
89fl\18% {\5-b:#_ 转接点列表界面 nE"0?VNW$ W C3b_ia 1. 转接点列表界面 |dqvv +zzS
eQsoZQA1 z1LY|8$G 2. 转接点列表参数 ]*\<k :snn-e0l g&L $5
"yPKdwP 3. 高级选项&信息 1#jvr_ ga TmdRB8N
M5l*D'GE] vA#?\j2 正弦光栅界界面 N0fXO )q'~<QxI\ 1. 正弦光栅界面 (N$$N:ac[t vQL)I
6 WEu(}= Xj;5i
Vq 2. 正弦光栅界面参数 $:<G= 正弦光栅可以由一下参数进行定义: >Av%[G5=h# - 光栅周期 Lz;E/a}s - 调制深度 6T=zHFf~ 横向位移和旋转的编辑可选。 <=&7*8u0+ 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 :]-? l4(% p>
4bj>Ql ?mW;%d~] 3. 高级选项&信息 Y^CbpG&-vC bHH=MLZR: P7p'j
91bJ7% 锯齿光栅界面 da53XEF& Abf=b<bu 1. 锯齿光栅界面 fY9/u = Mq$Nra
c}g:vh sYY=MD
2. 正弦光栅界面参数 [8C6%n{W [EV}P&U
P;!4 VK =v]eQIp 3. 高级选项&信息 "rIBy ,JmA e6
hX@.k|Yd A[m4do 关于探测器位置的备注 &tw
+qEvz<kch 1. 探测器位置的备注 !T3Esv ;j/-ndd&&
yD!V;?EnK 2. 文件和技术信息 P=9Zm /A) v$Bv=
t#h<'?\E {bvm83{T }qOC*k: QQ:2987619807 |_;Vb
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