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摘要 2"a%%fv d_$0 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如光谱仪、近眼显示系统等。VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。 ~28{BY t*Ro2QZ
Ji,;ri2i feB ?
PtUS7[] 1. 案例展示内容 PO'K?hVS^w 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: r]xN&Ne5Q - 矩形光栅界面 DI;LhS*z - 转换点列表界面 ?+=,t]`!m - 锯齿光栅界面 x1wD`r - 正弦光栅界面 sx+k
V A 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 <astIu Au ~2hzyEh 2. 光栅工具箱初始化 11QZ- ^ -tWxBGSa@
1r.2bL*~jw Y'P^]Q=}_# 3. 光栅结构设置 L=Aj+ ]g9SUFM
"&D0Sd@[?
K%%Ow 6v:L8t$" 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 )cQ KR4x0^ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 !p\
@1? Stack可以附着在基底的一侧或两侧 Iw?^
<w~$S0_ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 g8Y)90 G t4;gY298 4. Stcak 编辑器 jl7> 9fbo )2W7>PY 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 &-NGVPk81` VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 4?(=?0/[ k
"7,-0gz
j3w~2q"r %CQa8<q 5. 矩形光栅界界面 dQH8s q2B'R c+ZdfdR
TGG=9a]m 6. 矩形光栅界面参数 Wn;%B].I SI6?b1;-:F
2XBHo ( dwvc;f- 7. 高级选项&信息 X eis_ >W/mRv&
`3K."/N6c \N? lG q 转接点列表界面 #>CWee; qS}{O0 1. 转接点列表界面 +('xzW pkG8g5(w
H_Hr=_8}- Gyi0SM6v5& 2. 转接点列表参数 Qd3ppJn 7PfNPz<4+ .gRb'
hQzT
=0 3. 高级选项&信息 H,/=<Th;i
0lqh;/
_,Q -)\ )99^58my 正弦光栅界界面 <dS I"C< ed/
"OgA 1. 正弦光栅界面 4ee-tKH A5}N[|z
ow,! 7|m 8&x&Ou$("V 2. 正弦光栅界面参数 2I=4l 正弦光栅可以由一下参数进行定义: [8DPZU@ - 光栅周期 }ew)QHd - 调制深度 p4uObK, 横向位移和旋转的编辑可选。 #'#@H 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。 |U~\;m@
A i#~Eu* A}uWy^w 3. 高级选项&信息 u8x#XESR7 33"!K>wC [4])\q^q
=jG."o 锯齿光栅界面 [m<8SOMG( +OInf_O 1. 锯齿光栅界面 -Y"2c,~pH /GNm>NSK
Ni;jMc 6%c]{eTd9 2. 正弦光栅界面参数 |mw3v> 8X\":l:
R C!~eJG! o8A(Cg} 3. 高级选项&信息 "GxQ9=Z tg2+Z\0)4g
)4GCL(& \gir 关于探测器位置的备注 @zsqjm '_n$xfH 1. 探测器位置的备注 -{*QjP;K P>]*pD
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