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摘要 %N fpEo 7H< IO` 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。 Q[rZ1z $6pLsX
>$L7J=Em 1(IZ,*i A`Y^qXFb` 1. 案例展示内容 _avf%OS 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: xn503,5G*7 - 矩形光栅界面 UgS`{&b36 - 转换点列表界面 o9"?z - 锯齿光栅界面 bHv"! - 正弦光栅界面 _Tor9Tj 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 72Y6gcg nv@z;#& 2. 光栅工具箱初始化 <%S)6cw(3 :e;6oC*"q
v>B412l Z,E$4Z 3. 光栅结构设置 k/wD@H N F!ztU8,
)-Hs]D: J#F5by%8 fP|[4 ku 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 )c' 45bD 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 7N[".V]c Stack可以附着在基底的一侧或两侧
1?FG3X 5
jL"V0M]c 例如,选择在第一个表面上的Stack。 :! oJmvy yef\Y3X 4. Stcak 编辑器
c2M C:t>u.. e!*]y&W 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 @`4T6eL5 VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 S7f.^8 VbvP!<8
_90D4kGU w>^(w<~Y 5. 矩形光栅界界面 \j`0f=z_ )
bI.K[0^ HdqB B
{k_\1t(/ 6. 矩形光栅界面参数 &`l\Q\_[@ uv/\1N;V3
znsQ/[ nwKp8mfP 7. 高级选项&信息 [q2:d^_FA uNyN[U
OA&'T*)-A6 t2(X 转接点列表界面 vu*e*b$} =6Ok4Z 1. 转接点列表界面 Za{O9Qc?D| ,Zn6T"[$
\(i'i C l'EO@D/M 2. 转接点列表参数 uS`} ?uSoJM`wa! .Q!d[vL
HqW / 3. 高级选项&信息 M\m:H3[ *gwlW/%Fz
$C7a#?YF, ,6;n[p"h|r 正弦光栅界界面 R QQ'Wg ^Qx?)(@ 1. 正弦光栅界面 O3o^%0 \
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#MA6eE'R i#*[,
P~ 2. 正弦光栅界面参数 :lB`K>)iB} 正弦光栅可以由一下参数进行定义: ?0/$RpFEM# - 光栅周期 YQN:&Cls - 调制深度 !~vK[G(R 横向位移和旋转的编辑可选。 i|1*bZ6' 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。 &6vaLx n>, :*5"G ]M*`Y[5" 3. 高级选项&信息 5VTVx1P[8 LsWD^JE. TxPFl7,r
^\ x'4!W 锯齿光栅界面 `#ruZM066 GfELL`yz 1. 锯齿光栅界面 wPM>-F ]%A> swCpn
1- s(v)cxh +;~o R_p 2. 正弦光栅界面参数 Nj4CkMM[3 >; MJm
Nf )YG! i4|R0>b 3. 高级选项&信息 AaYH(2m- -fPiHKJ
@6'~RD. `Jc/ o=] 关于探测器位置的备注 IADHe\. &K0b3AWc 1. 探测器位置的备注 GmR3
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