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摘要 k"AY7vq@!P !(+?\+U lE 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。 ,(lD5iN rNI3_|a
4CNK ]2 /x`H6'3? \*_qP*vq@ 1. 案例展示内容 {!x-kF_ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ))eR - 矩形光栅界面 ?t<wp3bZ - 转换点列表界面 bv|v9_i - 锯齿光栅界面 _gU[FUBtJ - 正弦光栅界面
?5Lom#^ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 R|tjvp-[} 7_A(1Lx/l7 2. 光栅工具箱初始化 t-/%|@?D .o
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6"gncB. ]\Ez{MdAT 3. 光栅结构设置 na%9E8;:&v $z`
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tXfB.[U UIzk-.< 7rsrC 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 qB"y'UW8 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 b/<4\f Stack可以附着在基底的一侧或两侧 y*_g1q$
bx`(d@ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 #r0A<+t{T gSC8qip 4. Stcak 编辑器 8vnU!r +)ro
EJ_ Ik~5j(^E- 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 qOkw6jfluh 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 c[ =9Z;| \$9S_z
,{YC|uB C%G-Ye|@ 5. 矩形光栅界界面 {jr>Z"/q 7!Fu.Ps
> Qg1LT8
.'>r?%a 6. 矩形光栅界面参数 `/Z8mFs Y -!7QH'
T*LbZ"A %M~Ugv_4v 7. 高级选项&信息 D*_ F@}= vO
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bQ_i&t\yzB *:)#'cenI 转接点列表界面 XIf,#9 8+ `cv" 1. 转接点列表界面 qAkx52v6 A qE,zW
r+\it&cW+ 4dl?US[- 2. 转接点列表参数 R"K{@8b 33-=Z9|r <9B43
#& Rx( 3. 高级选项&信息 L"#Tas\5 babDLaC@
)HR'FlxOd awo=%vJ& 正弦光栅界界面 vPpbm c]&(h L 1. 正弦光栅界面 [Fjh :9]23'Md
J:pnmZ`X v k.Y2
: 2. 正弦光栅界面参数 B.|2w 正弦光栅可以由一下参数进行定义: ^#XxqVdPk - 光栅周期 pLrNYo*d - 调制深度 ?=f\oH$ 横向位移和旋转的编辑可选。 \-`L}$ 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。 QMHeU> 9sJbz=o]r 6 3Kec 3. 高级选项&信息 Za4 YD ! X*L<)=nh 5|Vb)QBv%
~r&Q\G 锯齿光栅界面 H;Z{R@kf j@2-^q:` 1. 锯齿光栅界面 B<LQ;n+ E=HS'XKu[K
Y==# yNwM D)4p8-=t 2. 正弦光栅界面参数 Ypha{d hW
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)Q FT$rmX !Wn'Ae9 3. 高级选项&信息 l&U3jeW-o L.ndLd
>p2v"X X 7u o4F=% 关于探测器位置的备注 7s>d/F3* $aG]V-M> 1. 探测器位置的备注 \MK)dj5uUJ =@w};e#D
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