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摘要 s~/]nz]"J >^:g[6Sj 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。 &7Ixf?e!K C?rL>_+71
fY=iQ?{/[ |[K7oa~# QC <(rx 1. 案例展示内容 QY+#Vp<` 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: kRiWNEw - 矩形光栅界面 V@>?lv(\ - 转换点列表界面 `1EBnL_1 - 锯齿光栅界面 e%bERds - 正弦光栅界面 CX':nai 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 %~p_bKd~ jT::o 2. 光栅工具箱初始化 <O5;w &;)~bS(
`4}!+fXQ 9,`mH0jP 3. 光栅结构设置 ?RpT_u {]<D"x;
JF{,;&sj T]^F%D% <Dm6CH 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 20?i4h_ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 EE}NA{b Stack可以附着在基底的一侧或两侧 )lw7W9
}0 <x4|= 例如,选择在第一个表面上的Stack。 A^ ,(Vyd =~=/ d q 4. Stcak 编辑器 WP]<\_r2 =AD/5E,3 )sV#
b 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 T@yH.4D 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 (la<X<w tMAa$XrZj
-m|b2g}"3 yN>"r2 5. 矩形光栅界界面 o B6"D 5?O/Aub pK'WJ
72U
,6M-xSDs 6. 矩形光栅界面参数 H<1?<1^ =fsaJ@q,R
K&)a3Z=(. E*w 2yWR 7. 高级选项&信息 zl:
u@!' {Y0I A97,
';ZJuJ. COHJJONR 转接点列表界面 ]UgAz `|/|ej]$P 1. 转接点列表界面 6\TstY3 Hzj*X}X#K
%M`|0g}! y:42H tS 2. 转接点列表参数 QIV<!SO D~?kvyJ 6~!YEuA
`S~u4+y] 3. 高级选项&信息 he+[ i*^K)SI8
:?UIyN? i3%~Gc63 正弦光栅界界面 ttsB'|ps I2W2B3D` c 1. 正弦光栅界面 'I<j`)4`d ReE3742@
OeAPBhTmFj ;
zv nDo x 2. 正弦光栅界面参数 w-#0k.T 正弦光栅可以由一下参数进行定义: i&HV8&KygN - 光栅周期 qXhrK
/ - 调制深度 4`UT_LcI 横向位移和旋转的编辑可选。 8 6+>| 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。 5o3_x ~e <Z__Q 6=g7|} 3. 高级选项&信息 RdDcMZ ZbrE m =
]@xXVf/
<+b: 锯齿光栅界面 Ue8D:CM z<fEJN 1. 锯齿光栅界面 Kulg84<AwM CC09:L?
:RQ[(zD] #NE^f2 2. 正弦光栅界面参数 sy`s$Ed! Ck:J
\k,bz0 &7W6IM 3. 高级选项&信息 "_K 6= j41:]6
.UYpPuAkn yTn@p(J 关于探测器位置的备注 bn`zI~WS 4eEs_R 1. 探测器位置的备注 G;m"ao"2 OL'=a|g|c
etoE$2c
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