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摘要 0y"Ra%Y 6,*o;<k[ 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。 y_=},a }8W5m(Zq9n
}gr6naz YlY3C V+M=@Pvp9 1. 案例展示内容 q
i27:oJ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ^j1WF[GiSO - 矩形光栅界面 h!"|Q"18 - 转换点列表界面 e uF@SS - 锯齿光栅界面 9?
#pqw - 正弦光栅界面 .<!Jhf$ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 Yzr|Z7rq} NG2@.hP:uU 2. 光栅工具箱初始化
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-I'@4\< d`_X$P4y 3. 光栅结构设置 pErre2fS GV5hmDzRs
-<'&"- \.R+|`{tf Y-.pslg 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 L0Fhjbc 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 1i.t^PY Stack可以附着在基底的一侧或两侧 Qo!/n`19
Iaq7<$XU 例如,选择在第一个表面上的Stack。 +{$NN ZkyH<Aa 4. Stcak 编辑器 Felu`@b gZFtV u_C/Y[ik 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 \9*,[mvC VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 2xchjU- bUW`MH7yJ
{~"&$DY2 2VNMz[W' 5. 矩形光栅界界面 PLi [T4u &J\V
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YlZe 6. 矩形光栅界面参数 QsaaA
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Kw%n;GFl' ]#C;)Vy 7. 高级选项&信息 )$* T>.JA .,C8ASfh
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@O3 转接点列表界面 BwN65_5p }*2q7K2bj 1. 转接点列表界面 "]%.%$ "Q:m0P
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d$uh.?F5 ?(cbZ#( o 2. 转接点列表参数 DQ{Yr>J M>CW(X Zhl}X!:c?\
? jywW$ 3. 高级选项&信息 o%+8.Tx6wT N5ityJIgQ
AXV+8$ :R +gG6(7&+= 正弦光栅界界面 <z3:*=! fIo7R-XP 1. 正弦光栅界面 Z7<N< y/>]6Pj
! 5rja-h $Ik\^:- 2. 正弦光栅界面参数 P"`OuN 正弦光栅可以由一下参数进行定义: OY'490 - 光栅周期 @$R[Js%MuO - 调制深度 -r9G5Z!|n 横向位移和旋转的编辑可选。 &;~x{q]3 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。 "#T3l^@ w l.#{@J]< #>m#i1Nu 3. 高级选项&信息 i-(^t1c f)xHSF" r Bv
wl1JKiodg 锯齿光栅界面 %Lec\(-4L i"}%ib*X 1. 锯齿光栅界面 $?^#G8J 7/.- dfEK
LQ5 WS ]XX8l:+ 2. 正弦光栅界面参数 2QUZAV\ Y 4%Q8>mEvT
v3w5+F ^c1%$@H 3. 高级选项&信息 $gsn@P>" a}3sG_(Y
$42C4I*E YYFJJ,7? 关于探测器位置的备注 |A_yr/f %k8} IBL 1. 探测器位置的备注 uJ<sa; M{S7tMX
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