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摘要 RD:LNl<0sh lrMkp@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。 1_n5: -fK_F6_\]
GL&rT& kY~yA2*G TjctK [db@ 1. 案例展示内容 >4T7DMy 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: Zk gj_ - 矩形光栅界面 r@Tq-o - 转换点列表界面 t#6@~49 - 锯齿光栅界面 E%6}p++ - 正弦光栅界面 Qyoly"b@ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 PF?tEw_WB }_L,Xg:I 2. 光栅工具箱初始化 Ks@ 4r'f/s8"#
y0D="2) *^q%b/ f 3. 光栅结构设置 1FiFP5 Y^-faL7*\
L^zF@n^5A BHh%3Q ]N+(SU 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 MjW g 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 P~y% Stack可以附着在基底的一侧或两侧 <k0$3&D
gE>_:s 例如,选择在第一个表面上的Stack。
k_ ;+z CHqRCQR. 4. Stcak 编辑器 VnB"0"%w ,dM}B- 5P'<X p 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 |Y6+Y{|\ VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 2/K38t'- h`0'27\C
8MH ZWi V]V~q ]
5. 矩形光栅界界面 ~hSr06IY Qb}1tn) mgk<PY
WxB}Uh 6. 矩形光栅界面参数 H +O7+=& A3VXh^y+
zCZ]` 2aef[TY 7. 高级选项&信息 f,ajo
bF5 mCR:
u dhj$:t 0(2r"Hi 转接点列表界面 DeTx7 i0 Cx.GEY|0 1. 转接点列表界面 C 'YL9r-G {G:dhi
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g01t kf3 u',}R 2. 转接点列表参数 Bg"KNg dWhki|c {s8v0~
Q Q3a& 3. 高级选项&信息 8J}gj7^8 r2WW}W
z?NMQ8l|:6 #bz#&vt$ 正弦光栅界界面 \uT2)X( N q2o`.f+I 1. 正弦光栅界面 IQ$cLr-S jea{BhdUr
;}iV`)S oCw>b]S 2. 正弦光栅界面参数 IYIlab\TZ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: f,Z*o - 光栅周期 `Bw>0%. - 调制深度 kj$Ks2!W 横向位移和旋转的编辑可选。 fC$Rz#5? 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 tZW2TUM] I?2S{]!? p_^Jr*Mv 3. 高级选项&信息 it
Byw1/ ULqFJ*nla ~F gxhK2+
X+0+}S 锯齿光栅界面 }0Q_yuzx0m V 6DWYs> 1. 锯齿光栅界面 Pdq}~um3{ J>@T'#
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2. 正弦光栅界面参数 %5?Zjp+9 V8Lp%*(3
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;rH< 3. 高级选项&信息 v(|Arm? tsYBZaH
!HV<2q() CXI%8eFXe$ 关于探测器位置的备注 hDn?R}^l{ F,[GdE;P 1. 探测器位置的备注 K:<j=j@51 {*BZ;Xh\8
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