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摘要 '+j<n[JLC C|MQ
$~5:w 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。 ~9\$5n)a $9 +YNgW>
~C-,G"zw&G 9'?se5\ v,=v 1. 案例展示内容 pY@Y?Jj 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: T .REq4< - 矩形光栅界面 > _ <'D - 转换点列表界面 NQfYxB1Yr: - 锯齿光栅界面 s,6`RI% - 正弦光栅界面
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D`h 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 O}Hf62" #sTEQjJ,J 2. 光栅工具箱初始化 c~0{s> !M7<BD};
$<nCXVqL, \ \06T` 3. 光栅结构设置 l.`u5D D-2.fjo9!
).5RPAP }lP;U$ k'T^dY&c 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 :u6JjW[a) 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 Ej=3/RBsV Stack可以附着在基底的一侧或两侧 VA] e
eg/<[ A: 例如,选择在第一个表面上的Stack。 W=JAq%yd< ,HB2hHD 4. Stcak 编辑器 =w$tvo/ s&a1y~rv ht =P\E 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 E<E3&;qD VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 J-xS:Ha'l #>[a{<;Kn
Es5f*P0 7y^%7U \ 5. 矩形光栅界界面 GOT1@.Y >&,[H:Z :s={[KBP
q[3x2sR 6. 矩形光栅界面参数 @{hd{>K* q%(EYM5Y
C NsNZJ @I`C#~ 7. 高级选项&信息 urBc=3Rz vb
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0'5/K , ;G |i^ 转接点列表界面 ;5_{MCPM '1?\/,em 1. 转接点列表界面 {q%Sx*k9[ j;b42G~p
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ZFJ DdQ;Q5| 2. 转接点列表参数 );V2?G`/ _"@CGXu 7 c|bc6?
cD*}..-/4 3. 高级选项&信息 dU) ]:>Uz \Ig68dFf%
!RB)_7 b[9&l|y^ 正弦光栅界界面 mw$r$C{ K6/@]y%Wr 1. 正弦光栅界面 Q?b14]6im :W#rhuzC
YB<*"HxM)} MP Z3D9 2. 正弦光栅界面参数 j#r6b]k(Hv 正弦光栅可以由一下参数进行定义: ^G&3sF} - 光栅周期 ;~fT,7qBah - 调制深度 Hnknly 横向位移和旋转的编辑可选。 ~h}Fi 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 m>USD?i <q*oV **9x?s 3. 高级选项&信息 dQoYCS}IaV ,.eWQK~ <,o>Wx*1C
7C#`6:tI 锯齿光栅界面 b@RHc!,>jV :w}{$v}#D; 1. 锯齿光栅界面 \(226^|j L,y6^J!
#^m0aB7r Lg8nj< TF 2. 正弦光栅界面参数 ^`un'5Vk 9T#;,{VQ
DPi_O{W> X%yO5c\l2 3. 高级选项&信息 BA\/YW @ HhO".GA
J>fQNW!{ ?X@fKAj 关于探测器位置的备注 ;&H4u) h(WrL 1. 探测器位置的备注 2,ECYie^ y#}cC+;
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