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摘要 UB3hC`N\ ~__rI-/_ 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。 0^mCj<g NXSjN~aG2
v9XevLs y[d>7fcf z\c$$+t 1. 案例展示内容 m)e~HP7M 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: uQO\vRh0 - 矩形光栅界面 CC|=$(PgT - 转换点列表界面 8&c:73=?X - 锯齿光栅界面 $n_ax\15 - 正弦光栅界面 0i~?^sT' 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 ]oizBa@?G ]!v\whZ> 2. 光栅工具箱初始化 dlCmSCp% 7[It
`[F[0fY- DQhs tXX 3. 光栅结构设置 X{tfF!+iy cg_j.=M-
$<F9;Z wH]Y1 m lc\%7-%:5 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 KhZ\q|5 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 PXo^SHJ+gt Stack可以附着在基底的一侧或两侧 O~D]C
FC#t}4as 例如,选择在第一个表面上的Stack。 Oz-@e%8L Nc:0opPM 4. Stcak 编辑器 qv)%)n b{a\j% 5~{s-Ms 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 wPl9% 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 A O3MlK9t $aDkZj
PYr'1D' j6#Vwc r 5. 矩形光栅界界面 ~=gpn|@b I\Pw` e|eWV{Dsz
x bD]EC 6. 矩形光栅界面参数 W3w$nV uQiW{Kja2
FZx.Yuv UAOH9*9* 7. 高级选项&信息 *&tv(+P )M_|r2dDq3
{\55\e/C, S#N4!" 转接点列表界面 D|g{]nO dyVfDF 1. 转接点列表界面 \T {<{<n M"5S
A 1B_EX. jS4fANG 2. 转接点列表参数 zszx~LSvIT mOntc6&] !'*1;OQ
d'[] 3. 高级选项&信息 q+W*?a) lf}%^od~6
*Ke\Yb $PFE>=nM 正弦光栅界界面 }ZJ*N Y c|Fu6LF a 1. 正弦光栅界面 0X4I-xx# lS/l
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6"/4@? i/RA/q 2. 正弦光栅界面参数 f}cCnJK 正弦光栅可以由一下参数进行定义: [ps5 - 光栅周期 4rUOk"li - 调制深度 }NKnV3G/Z 横向位移和旋转的编辑可选。 ]K|td)1X 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 Y?\PU{O -YY@[5x?u gmN$}Gy} 3. 高级选项&信息 nx@,oC4 ?Lbn R~/J <\oD4EE_
m-lTXA( 锯齿光栅界面 eDY)i9"W [Nu py,v 1. 锯齿光栅界面 o<Qt<* 6&_K;
c{[ lT2yxU 1!Afq}| 2. 正弦光栅界面参数 Kon|TeC>d g9gi7.'0
%PC8}++ 8dwKJ3*. 3. 高级选项&信息 Sh\Jm*5 h6 Cqc}P
:H>0/^Mg0 7'Gkip 关于探测器位置的备注 \WxBtpbQB , FR/X/8 1. 探测器位置的备注 }ZJJqJ`*e 3f(tb%pa5
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