>%0$AW|Exu 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如
光谱仪、近眼显示
系统等。
VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者
材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。
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J9p4\=9 GNe^~ 2\QsF,@`YU 1. 案例展示内容 8W?dWj 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
-THMTRFz - 矩形光栅界面
_#s,$K# - 转换点列表界面
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?6X - 锯齿光栅界面
kFV, Fg - 正弦光栅界面
+38R#2JV 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
nS*Y+Q^9a ,^97Ks
; 2. 光栅工具箱初始化 XW" 0:}`J
$2L6:&.P,
,3y9yJQa*# ``Q6R2[|) 3. 光栅结构设置 DQm%=ON7
<.B+&3')
W>)0=8#\ fzQR0 Zrr)<'!i 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
]p3f54! 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
X["xC3 i Stack可以附着在基底的一侧或两侧
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gtZmBe= 例如,选择在第一个表面上的Stack。
4n@lrcq( b' y*\9Ru 4. Stcak 编辑器 f,KB BBbG )J}v.8 N+rU|iMa. 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。
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[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
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Mzp<s<BX yJq< &g 5. 矩形光栅界界面 yXJ25Axb h<`aL;.g
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7|DG1p9C 6. 矩形光栅界面参数 :Kwu{<rJ!(
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Gl1XRNyC ]VRa4ZB{u 7. 高级选项&信息 'Oue 1[ 4a+gM._+O
bOFzq>k_ cMXv 转接点列表界面 <m]0!ii Yi*F;V 1. 转接点列表界面
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iZ-R%- }B >u&D@7~c 2. 转接点列表参数
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Sfz1p 3. 高级选项&信息
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