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摘要 Lf
>YdD xXF2"+ 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。 f1A_`$> [ S5bj]D
-#Np7/ P:
n# S % wL;]1&Qq 1. 案例展示内容 '/k^C9~m
r 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: #wr2imG6 - 矩形光栅界面 ,Ij=b - 转换点列表界面
LI[ ?~P2\ - 锯齿光栅界面 j"5Pe - 正弦光栅界面 lLH$`Wnv 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 EYG"49
c 2G?$X? 2. 光栅工具箱初始化 [*<.?9n)or n!a<:]b<
L?!$EPr Y;} 2'" 3. 光栅结构设置 h1#S+k Gz?2b#7v
RU6KIg{H [g#s&bF [OzzL\)3l 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 lzEb5mg 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 V]rhVMA Stack可以附着在基底的一侧或两侧 6*Zj]is
,+s e 例如,选择在第一个表面上的Stack。 Pey//U Km,*)X.-5 4. Stcak 编辑器 &pM'$}T* 4d0#86l~J/ B| tzF0;c 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ?4 qkDtm 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 bp#fyG" iX%[YQ |
QQFf5^ l4KbTKm7 5. 矩形光栅界界面 [Eu]; vIVr@1S FPF6H puV
O}C)~GU 6. 矩形光栅界面参数 %(`#A.yaE ]*3:DU
2U}m RgJu >Q=Ukn;k 7. 高级选项&信息 nLj&Uf& $o.Kn9\
Cp^g'& \3aTaT?.. 转接点列表界面 @DuK#W"E u DL {R|3{N 1. 转接点列表界面 DI,K(_@G vZu~LW@1
mibpG9+d DK6?E\< 2. 转接点列表参数 .wy$-sG81 rQJ"&CapT W8]V
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ECLqs% 3. 高级选项&信息 blahi]{Y9 rk|a5-i
f8'MP9Lv v$Uhm</|19 正弦光栅界界面 ,PECYwegkt DI1(`y 1. 正弦光栅界面 pzhl*ss"6 ZCYS\E7X
cSK&[>i)4 5f^>b\8+ | 2. 正弦光栅界面参数 !^y y0`k6 正弦光栅可以由一下参数进行定义: XV>&F{ - 光栅周期 P=`1 rjPE - 调制深度 O'$K],=BS 横向位移和旋转的编辑可选。 7NL%$Vf 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。 8;8c"'Mn A\AT0th r?A|d.Tl 3. 高级选项&信息 hat>kXm2K k6(r !mc ECcZz.
tmJgm5v 锯齿光栅界面 j U[
O A6{b?aQ 1. 锯齿光栅界面 4woO;Gm 3s*(uS(
FT89*C)oD yGj.)$1},@ 2. 正弦光栅界面参数 iY0>lDFm. DC Q^fZ/
qAY%nA>jO ?LaUed' 3. 高级选项&信息 VDGCWg6z 55Gtp\L
k?6z_vu EJ84rSp 关于探测器位置的备注 iv&v8;B =f1B,%7G+5 1. 探测器位置的备注 \or G63T: A],ooiq<
Bs;|D
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