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摘要 Dt|)=a fS&6 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。 |CFRJN-J" F7*wQ{~
=/0=$\Ws S.*~C0" yYZxLJ=' 1. 案例展示内容 o4y']JSN 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 4=8QZf0\ - 矩形光栅界面 {FO$yw=> - 转换点列表界面 V ~{fB~ - 锯齿光栅界面 cC{"<fYF - 正弦光栅界面 "Zv~QwC 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 l@Z6do nw:-J1kWR 2. 光栅工具箱初始化 iA
}vKQ hsRvr`#m|
eGL1 oXsL9, 3. 光栅结构设置 +j14Q$ W i.5Y{
tz NlJ~E -e GL) M (.Y/ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 \c,pEXG 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
dq;|?ESP Stack可以附着在基底的一侧或两侧 >R,'5:Rw
hB;VCg8 例如,选择在第一个表面上的Stack。 l\0w;:N3 E>LkJSy= 4. Stcak 编辑器 {V19Zv"j SymwAS+ n{0Ld -zH 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ZFm`UXS 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 Fzlozx1y[ 2NGeC0=
k*rZ*sSp pO Iq%0] 5. 矩形光栅界界面 URgk^nt2p m><w0k?t
uE/T2BX*
PC$CYW5 6. 矩形光栅界面参数 AFvgbn8Qh #hfuH=&oh
$q?$]k|M` ^jB8Q 7. 高级选项&信息 S{]7C?4` @Hb'8F
BaF!O5M ^$>XW\yCs 转接点列表界面 8M,9kXq{L `N//A}9 1. 转接点列表界面 >Hb^P)3 7tM9u5FF
B5V_e!*5F* d6{Gt" 2. 转接点列表参数 tY${M^^<J ^mWybPqx 5<pftTcZ
Lf([dE1 3. 高级选项&信息
JCcZuwu[ X[s8X!#
5RH2"*8T WO4=Mte? 正弦光栅界界面 GPhl4#' <:/&&@2 1. 正弦光栅界面 V-I(WzR9y 9//+Bh
.o1^Oh )0vU
k 2. 正弦光栅界面参数 5AS[\CB4 正弦光栅可以由一下参数进行定义: r)9Dy, - 光栅周期 iI@jZVk - 调制深度 a {}|Bf< 横向位移和旋转的编辑可选。 |{*}| 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。 5ercD (`>voi<^ P&d"V< 3. 高级选项&信息 \l"&A g*)K/Z0pJ$ EV#MQM
P1b'% 锯齿光栅界面 |4mpohX &R|/t:DN 1. 锯齿光栅界面 _rV 5E Qu5UVjbE,
)15Z#`x y-p70.'{U 2. 正弦光栅界面参数 {U
'd}Q W3vi@kb]
<2!v(EkI lf>*Y.!@me 3. 高级选项&信息 \Gm-MpW E_F5(xSA
{7cX#1 4!asT;`' 关于探测器位置的备注 BQcE9~H e{;OSk`x 1. 探测器位置的备注 a $"ib }?cGf-c
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