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摘要 *LhwIY (*r2bm2FPO 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。 2~hdJ/ ):hz/vZ
CC!`fX6z>h \?v&JmEU >WZ%Pv* 1. 案例展示内容 0vLx={i 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ^_v94!a9 - 矩形光栅界面 i_m&qy<v - 转换点列表界面 XM!oN^ - 锯齿光栅界面 < w}i - 正弦光栅界面 xib}E[-l# 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 6!0NFP~b V^FM-bg%9 2. 光栅工具箱初始化 U%r{{Q1 ='D%c^;O8'
yxx_%9 X \mu';[gLd 3. 光栅结构设置 W (TTsnnx 6[XaIco=C
&u|t{C#0 n1|]ji[c >DY/CcG\P 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 wT+60X' 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 Mfz(%F|< Stack可以附着在基底的一侧或两侧 w7~]c,$y.
OO/>}? ob 例如,选择在第一个表面上的Stack。 } %0w25 +Q_xY>ej 4. Stcak 编辑器 JfJ ln[ RgFpc*.T 9{nU\am!\ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 *vBhd2HO 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 `::j\3B&Y- /oe0
C`Vuw|Xl Kg2@]J9m 5. 矩形光栅界界面 n}Thc6f3D UE_>@_T lbIW1z%:sy
u]B
b ^[ 6. 矩形光栅界面参数 EX<1hAw .6n|hYe
G2[2y-Rv oIE(`l0l 7. 高级选项&信息 `mAYK)N < :eKXH2
8_>:0(y =#TQXm']Gi 转接点列表界面 FhH*lO& UBM8l 1. 转接点列表界面 ')F@em -{eiV0<^
3S^Qo9S ZKI` ; 2. 转接点列表参数 vA*NJ%&` jvd3_L-@E< hhjsg?4uL
2s 9U& 3. 高级选项&信息 q{,yas7} IMSm
$3#oA.~R/ Jl"DMUy[kW 正弦光栅界界面 6x;"T+BSSS ;XYfw) 1. 正弦光栅界面 a3Z()|t> Pd
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#2.C$ r
Z5eXew6 2. 正弦光栅界面参数 ?K}KSJ6_ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: S!}pL8OE - 光栅周期 rUiUv(q - 调制深度 5U<o%+^El 横向位移和旋转的编辑可选。 i3Nt?FSN 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。 H<b4B$/ ^eYJ7&t r:^`005 3. 高级选项&信息 yNx"Ey dk` MT&q~jx* >W8PLo+i
hi]\M)l&x 锯齿光栅界面 &P8Q|A-u J_|>rfW 1. 锯齿光栅界面 qn\>(& ',RR*{I
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D3 E!jQ1 2. 正弦光栅界面参数 ;#"`]khd \@n/L{}(@
KQqQ@D&n GHWpL\A{8` 3. 高级选项&信息 b}q,cm }KkH7XksF
wY}+d0Ch {la^useg[ 关于探测器位置的备注 &9g#Vq% t,P+~ A 1. 探测器位置的备注 gzdgnF2 WI'csM;M#
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