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摘要 c;:">NR Q00R<hu@F 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。 v229H< EJf #f
eu#,WwlG GVmC }>z kzZDtI) 1. 案例展示内容 KQG-2oW 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: o"rq/\ovv - 矩形光栅界面 _j:UGMTi(U - 转换点列表界面 yfmp$GO: - 锯齿光栅界面 $&cz$jyY - 正弦光栅界面 "+=Pp 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 )y9 ;OA "$XYIuT 2. 光栅工具箱初始化 a}:A, t<6 ifXW
;B&^yj&; '3A+"k-}mh 3. 光栅结构设置 /b{o3, #.M z;i4N3-:
"-w^D!C \7pipde s}6+8 fE" 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 kOw=c Gt 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 <d5@CA+M Stack可以附着在基底的一侧或两侧 1EVfowIl
<fN;
xIB 例如,选择在第一个表面上的Stack。 0,HqE='w RFw(]o,9cR 4. Stcak 编辑器 4&Byl85q N_ UQ b"I~_CL| 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 B[r<m J 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 ,V,f2W 4 .*BA 1sjE
Yc^%zxub a 6%@d_A 5. 矩形光栅界界面 S}[l*7 X0`j-*,FX 3UdU"d[75
ipobr7G.SD 6. 矩形光栅界面参数 "e 1wr -"=)z/S
EIr@g Vtr3G.P^ 7. 高级选项&信息 )l&D]3$6K %SAw;ZtQ:
@}Zd (o |( G2K'Ab 转接点列表界面 MaO"#{i mzX;s&N# 1. 转接点列表界面 kY"KD22a w/W7N
}Dn^d}?s|| Y25^]ON*\^ 2. 转接点列表参数 Us,)]W.S `\bT'~P [ $pmPr2
ciudRK63M 3. 高级选项&信息 |~WYEh t6+YXjXK
!^e =P%S [:iv4>ZZ 正弦光栅界界面 44\cI]!{ /.Fj.6U5 1. 正弦光栅界面 +L0w;w T F30
]
$IVwA d H?
ScXM= 2. 正弦光栅界面参数 T dk
,&8 正弦光栅可以由一下参数进行定义: /)EY2Y' - 光栅周期 1svi8wh - 调制深度 ib$nc2BPb 横向位移和旋转的编辑可选。 {hQ6K)s 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。 wG1l+^p er2cQS7R ~>Kq<]3~ 3. 高级选项&信息 TJ(K3/)Z Ya#h'+} S|em[D[Y^
rkB'Hf 锯齿光栅界面 KL [ek Y
ya`&V 1. 锯齿光栅界面 Ub_4yN; QJn`WSw$_-
EH n"n"Y \,&9 2. 正弦光栅界面参数 >Kivuc c+kU o$
kM/Te{< [8XLK 4e 3. 高级选项&信息 ;
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e5?PkFV^a1 p`F9Amb 关于探测器位置的备注 F%d\~Vj P[ r];e 1. 探测器位置的备注 _Ov;4nt! yClx` S(
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