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摘要 uzXCIv@ Pl(Q,e7O] 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。 TH)"wNa D,m]CK'
6.FY0. i T}
`x- *v?`<)P# 1. 案例展示内容 p$SX 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: m 2-Sx - 矩形光栅界面 R= a|Blp - 转换点列表界面 5NBV[EP - 锯齿光栅界面 -VZ-<\uH - 正弦光栅界面 kTKq/G,Ft 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 sPd Gw~{ U!T~!C^ 2. 光栅工具箱初始化 Wi>!{.}%A /{|EAd{
|].pDwgt 85lCj-cs 3. 光栅结构设置 6Vww;1J u,F nAh?"
>d~WH@o`G ]&?Y~"{cD ^F>cp
,x 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 /`9sPR6e 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 NIh:DbE Stack可以附着在基底的一侧或两侧 CPgC jtY
#btLa\HJ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 OtSL*'7> K )[]fm 4. Stcak 编辑器 b`L%t:u{d s~X+*@. d#6`&MR 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 '"y|p+=j: 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 $m7?3/YG )64@2~4y
a-y+@#;2_ Hip&8NW 5. 矩形光栅界界面 ()tp> ag$Vgl zs%Hb48V
>tTj[cMJl 6. 矩形光栅界面参数 7:Ax(El u83J@nDQ
dlU'2Cl7d :!/gk8F|dI 7. 高级选项&信息 m#ZO`W +$X#q8j06
qL5{f(U4< "nm FzN 转接点列表界面 ?!wgH9?8 =PUt&`1.a 1. 转接点列表界面 ay1YOfa* ZPc@Zr`z
6}75iIKi <$6QDfa# 2. 转接点列表参数 ^BUYjq%(` BQBeo&n6 9 Yx]=n
UUF;p2{f 3. 高级选项&信息 bB
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`EU, f}Np/ 正弦光栅界界面 76>7=#m0u' 1J6,]M 1. 正弦光栅界面 xO1[>W J~B<7O<?!1
{*[\'!d--. y'(Ne=y 2. 正弦光栅界面参数 Gq_-Val]" 正弦光栅可以由一下参数进行定义: ]E_h - 光栅周期 S5KEXnjm - 调制深度 n"+[ :w4 横向位移和旋转的编辑可选。 |?Frj 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。 3ia^\ jw UJ0<%^f -6Oz^
3. 高级选项&信息 ikSF)r;*t $"dR
SysB {n/uh0>f*
z ^_*& 锯齿光栅界面 s"9`s_p`d A
6OGs/:& 1. 锯齿光栅界面 rSxxH]- u)3 $~m~
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Z?a ~ zil/P8 2. 正弦光栅界面参数 5nTY ?<x`k <EPj$::
&ZghMq~ "VkTY|a 3. 高级选项&信息 KBXK0zWh7 2H/Z_+\
Ct2j ZqCDo zUkN 0 关于探测器位置的备注 $={:r/R`i lY~4'8^ 1. 探测器位置的备注 D'L'#/hK Dq36p${\W
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