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摘要 R1q04Zj{2 Nq~bO_-I 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。 d'-^VxO0 r?V|9B`$p
"J{,P9P6 Y66 vJ<lM <g %xo" 1. 案例展示内容 |R[m&uOib 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: zu|pL`X - 矩形光栅界面 3S5QqAm - 转换点列表界面 vOP[ND=T - 锯齿光栅界面 etDB|(,z - 正弦光栅界面 q{_buTARq 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 RZ.5:v6 h'jnc. 2. 光栅工具箱初始化 L"b5P2{c "iydXV=Q
L |H{;r' ]jYl:41yI 3. 光栅结构设置 |F=^Cu, (^Ln|3iz
l;;:3: &`%C'KZ =Tj0dfO|" 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
w\QpQ~OX 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 4v?S`w:6 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 eX$Biv1N
+<|w|c 例如,选择在第一个表面上的Stack。 (nzzX?`nY }z*p2)v` 4. Stcak 编辑器 u@|yw) oyd{}$71d TUUBC% 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 lk'RWy"pw VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 oy
|@m|J P"#^i<ut@T
>pYgF=J a&<<X:$Hy 5. 矩形光栅界界面 `<Ftn NdZ:
7 &vn9l#\(
= G_6D 6. 矩形光栅界面参数 aD:+,MZ ["7}u^z@<+
R3<+z *5NffiA}- 7. 高级选项&信息 !`Wu LhB` f0uiNy(r$
+(<f(]bG -_}EQ9Q 转接点列表界面 ^q6~xC,/ |
jkmh6 1. 转接点列表界面 t&oNJq{ Il642#Gh
v$c D!`+k :z:Blp>nK/ 2. 转接点列表参数 4>W`XH /IC'R"V a VuY.})+J:
Uwp
+w 3. 高级选项&信息 (!b:
gG F~Li.qF
uu:)jx i Vh<`MS0X 正弦光栅界界面 s5pY)6) ymzm x$o= 1. 正弦光栅界面 W< n`[ r~TT c)2
"OPUGwf sHF vzE% 2. 正弦光栅界面参数 !2Orklzd1 正弦光栅可以由一下参数进行定义: kpdFb7>| - 光栅周期 {G}HZv%S U - 调制深度 S|[UEU3FpB 横向位移和旋转的编辑可选。 qkIU>b,B 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。 VC.?]'OqD T)u w2 [a3
0iE 3. 高级选项&信息 I ?>#neHc6 coWB KWF -db+Y:xUZ
c&++[ 锯齿光栅界面 #jX>FXo fo.m&mKgo 1. 锯齿光栅界面 kslN_\ QP#Wfk(C
j1ZFsTFMWp }$-VI\96 2. 正弦光栅界面参数 {9Y'v ng*%1;P
'm|m+K83 :~(im_r 3. 高级选项&信息 ju#63 =lwS\mNs
CC\z_C*P-p F(<8:`N;G 关于探测器位置的备注 sD8S2 W(aRO 1. 探测器位置的备注 ZhsZywM g1~I*!p
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