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摘要 B]Y}Hu & M~`:R 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。 @H7Wb} P '>SmQ
hlJq-*6' 8}FzZ?DRy &/uu)v 1. 案例展示内容 -|Y(V5] 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: dd\n8f - 矩形光栅界面 a_ `[Lj - 转换点列表界面 ( @3\`\X - 锯齿光栅界面 d8m6B6
CW - 正弦光栅界面 "v` 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 $zyIuJN# F@* +{1R 2. 光栅工具箱初始化 1XnZy5fEo ,Vh{gm1
KM!k$;my _x?uU 3. 光栅结构设置 -W<vyNSr sL@U
!O#dV1wAa Cf:#(D '2laTl]` 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 q-`RI*1] 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 4mHvgnT!WA Stack可以附着在基底的一侧或两侧 >^Yq|~[
%<\6TZr 例如,选择在第一个表面上的Stack。 :Pg}Zz < v9D22,K- 4. Stcak 编辑器 Rt{B(L.?< v\,N 5 \oEo~ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 #!$GH_ 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 J8"[6vI d~ p?2Y }9
fsEzpUY:{W Fk6x<^Q<w 5. 矩形光栅界界面 1tJg#/? u1~9{"P* \(Pohw WWo
gxT4PQDy 6. 矩形光栅界面参数 'Vr$MaO Qf|U0
Maqf[
Vky 2TES>} 7. 高级选项&信息 oM)h#8bq 1Fe^Qb5G
N6T{ y')RT R{>M 转接点列表界面 enTW0U} ';G1A 1. 转接点列表界面 3s:%2%jVK @<@SMK)
+xXH2b$wWC S|zW^|YU 2. 转接点列表参数 {u\%hpD_ EQe5JFR id?#TqD
6QNs\Ucb+ 3. 高级选项&信息 e/8z+H^H G2#d$
f&x0@Q/eON d vOJW". 正弦光栅界界面 (9 gOtJ +zkm( 1. 正弦光栅界面 %>WbmpIyc R
4wr
[`Cq\mI-W %gcc
y| 2. 正弦光栅界面参数 O!Wd5Y 正弦光栅可以由一下参数进行定义: n(lk
dw - 光栅周期 8V$3b?] - 调制深度 nMoWOP' 横向位移和旋转的编辑可选。 15zrrU~D 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 AaN"7.Z/ ^+R:MBK p8, 0lo 3. 高级选项&信息 z8Q"%@ Gqyue7;0, {$^SP7qV#>
.h;Se 锯齿光栅界面 j5%qv(w IbWPlbH 1. 锯齿光栅界面 [}3cDR S;A)C`X&
djT.
1( (:Cc3 2. 正弦光栅界面参数 5#_tE<uM Q-zdJt
R I@*O6\/I ]@SU4 3. 高级选项&信息 z };ZxN <4zT;:NQ
B4O6>' :HW>9nD. 关于探测器位置的备注 '; /84j-3F %yaG,;>U 1. 探测器位置的备注 w3#`1T`N k!doIMj
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