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摘要 \Clz#k8l1 iq
'3.-xYr 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。 O&=?,zLO[ mfO:#]K
+.Kmpw4 -Rhxib|< \.A~>=: 1. 案例展示内容 _gK@),de 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: BlS0I%SN - 矩形光栅界面 m&DDz+g - 转换点列表界面 Pq~"`-h7: - 锯齿光栅界面 inavi5. - 正弦光栅界面 '}*5ee](S 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 b+\jFGC%6= z]> 0A 2. 光栅工具箱初始化 XB-pOtVm _JA.~edqM
x2.G1 m,v"N%k, 3. 光栅结构设置 dWE[*a\g *A`hKx
-c!{';Zn HH3WZ^0> 2i#wJ8vrF 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 zr?%k]A%UO 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 0O?B!Jr]RM Stack可以附着在基底的一侧或两侧 )'xTDi
|]~tX zY 例如,选择在第一个表面上的Stack。 PIn' tV i)P.Omr 4. Stcak 编辑器 ;Br8\2=$ FGBPhH% (8 u#?K/sU 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ;g: TsYwM 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 Z$Ynar Y:]~~-f\~
QfB \h[A @0?Mwy! 5. 矩形光栅界界面 x&tad+T %up]"L&i pzezN
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# 6. 矩形光栅界面参数 m,$oV?y>j zWgNDYT~
BD[XP`[{ RyC]4QyC 7. 高级选项&信息 |&3m '"( /sH3Rk.>
<P ~+H>; eCMcr !. 转接点列表界面 ]x?9lQ1& |:`f#H 1. 转接点列表界面 R{5Qb?&wOp U^?/nRZ
mKtZ@r)u AYd7qx:~ 2. 转接点列表参数 P49lE +?[TH?2c+ Xdsd5 UUM
3Tg 3. 高级选项&信息 iDlIx8PI ,<%Y.x%4z[
Byyus[b'A ej4 7'#EY 正弦光栅界界面 g4&zBn 9`i=kp 1. 正弦光栅界面 .B{3=z^
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MQ5#6vJ [Oe$E5qv)] 2. 正弦光栅界面参数 J2Ocf&y; 正弦光栅可以由一下参数进行定义: C[gCwDwl - 光栅周期 !]&a/$U - 调制深度 +|).dm 横向位移和旋转的编辑可选。 Xz4!#,z/ 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。 9kuL1tcY U")~bU <33[qt~ 3. 高级选项&信息 cBBc^SR PQ<""_S|| E< "aUnI
!>Db 锯齿光栅界面 o*eU0 )\l}i%L: 1. 锯齿光栅界面 mS6
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uDay||7^g 9e^[5D=L 2. 正弦光栅界面参数 J "yO\Y iKN~fGRc
++-HdSHY 6A;V[3 3. 高级选项&信息 ;U<;R 4 FW~Y
hU3c;6]3 >K1)XP 关于探测器位置的备注 "yXKu)_ g2JNa?z 1. 探测器位置的备注 <w`
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