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摘要 <i{m.pR> ONr?.MJ6j 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。 {*M>X}voS *c~'0|r
Q>}eIQ Y ~!3t8Hx6 .\ ;l-U 1. 案例展示内容 B%%.@[o, 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: DU/9/ I?~ - 矩形光栅界面 tAb;/tM3I - 转换点列表界面 dDv{9D, - 锯齿光栅界面 lQp89*b?=U - 正弦光栅界面 9D{u,Q V 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 LT,iS)dY+ J+/}K>2# 2. 光栅工具箱初始化 2p$n*|T&c dl*_ m3T
m6bWmGnGC VL_)]LR*) 3. 光栅结构设置 e/]O<, * WX%h4)z*
Eonq'Re$ Ht`<XbQ> %gV)arwK 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 =R8f)UQYx 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 4)z3X\u|Z2 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 jsk:fh0~M
4 o3)* 例如,选择在第一个表面上的Stack。 {&\J)oZ uD. 4. Stcak 编辑器 .;<7424(% otWo^CE$ '`M#UuU 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 652u Z};e 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 VRtbHam ppwd-^f3j
|QnUK5D$ 17V\2=Io 5. 矩形光栅界界面 t Y:G54d=_ T4V[RN
bajC-5R1k
HO266M 6. 矩形光栅界面参数 U-Af7qO LFEp
[=XZza.z u~#%P&3_W 7. 高级选项&信息 pj!k|F9 + 6x"trC
IT8B~I\OY 2LCc 转接点列表界面 WafdE ?~F]@2)5w 1. 转接点列表界面 b*lKT]D, R19'|TJ
::p-9F =ied}a
:[ 2. 转接点列表参数 21.YO]Et Eem 2qKj pWMiCXnW
bcq@N 3. 高级选项&信息 Zr\2BOcc.l 3cmbK
^OHZ767v LTg?5GwD\j 正弦光栅界界面 "AT&!t[J Wl,%&H2S< 1. 正弦光栅界面 /DLr( 8&?^XcJ*x
qv.[k<~a> 08`f7[JQo] 2. 正弦光栅界面参数 E2>im>p 正弦光栅可以由一下参数进行定义: vad|Rp l - 光栅周期 %0NL Rfp - 调制深度 =fY lzZh 横向位移和旋转的编辑可选。 S|l&fb n 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。 x*:n4FZ7b ].LJt['%8 D*|(
p6v1& 3. 高级选项&信息 kBrvl^D{5 kJ/+IGV^v #N; $
.=?Sz*3 锯齿光栅界面
*hV4[= >r~0SMQr 1. 锯齿光栅界面 *zJD$+Fo b21}49bHN
uRP
Ff77 ZmNZS0j 2. 正弦光栅界面参数
Q{O/xLf X>2?
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3QH(4N 3)dP7rmZ 3. 高级选项&信息 `hzd|GmX 'zE:
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IT,"8s g .3f2w 关于探测器位置的备注 P;jlHZ 9?O S<*' ;{5~ 1. 探测器位置的备注 tzZ|S<e6=\ AD(xaQ&T
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