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摘要 0~wF3BgV w=]Ks'C] 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。 ]M/9#mD9~ pLa[}=
f<=Fsl C51bc6V ^-mRP\5 1. 案例展示内容 ah
@uUHB 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 4n #ov=)-~ - 矩形光栅界面 Gb[`R}^dq - 转换点列表界面 Pq*s{ - 锯齿光栅界面 09A
X-JP - 正弦光栅界面 ETp%s{8 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 }i{sg# t?o,RN: 2. 光栅工具箱初始化 `Y-|H;z )"f
N!9,F
MMB@.W g %K> 3. 光栅结构设置 Om{l>24i.\ {3})=>u:S
L9pvG(R% l4n)#?Q? qq)0yyL r 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 Qk!;M| 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 y4h=Lki@ Stack可以附着在基底的一侧或两侧 Vpy 2\wZWb
'$4O!YI9@ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 %r&-gWTQ, zR!o{8 4. Stcak 编辑器 ?JL7=o
X Kp+CH7I* E_KCNn-f 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 WI]o cF 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 o=FE5"t hTP:[w)
R52I=
a5,* $$:ZX 5. 矩形光栅界界面 1ygpp0IGJ zlR?,h-[3 omWJJ|b~
VMoSLFp^R 6. 矩形光栅界面参数 BpX6aAx %| G"-%_E
\{Q?^E Y#!h9F 7. 高级选项&信息 Y+K|1r =^H4 Yck/5
fgihy cRX~z 转接点列表界面 5[j`6l -
0?^#G}3} 1. 转接点列表界面 jx Jv. 6<K6Y5<6
7d92Pe ''\;z<v 2. 转接点列表参数 Ltjbxw"Qd NEa>\K<\ 9&RFO$WH
i#%aTRKHd6 3. 高级选项&信息 A(]H{>PMy r\nx=
m Sk5u 7 5k|9gICyd* 正弦光栅界界面 /b|0PMX <0S=,! 1. 正弦光栅界面 iAa;6mH eAPXWWAZJ1
)Ud-}* g $%VuSrZ& 2. 正弦光栅界面参数 |W<+U 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 3>
/K0N|$ - 光栅周期 $=?@*p - 调制深度 _G1gtu] 横向位移和旋转的编辑可选。 ja=F 7Usb 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 xq"Jy=4Q* xC
C:BO`pw |d6T/Uxo 3. 高级选项&信息 |p$spQ 43V}#DA@ mDZ*E !B
\@&_>us 锯齿光栅界面 / g 2b y^o@"IYu3 1. 锯齿光栅界面 O{ /q-~_ +**!@uY
HYmn:?H FZ8b7nJ)4m 2. 正弦光栅界面参数 wj[$9UJb Rb3V^;i
ExRe:^yU\ k%^lF?_0I 3. 高级选项&信息 A=Ss6-Je )&
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r1fGJv1!o S;]*) i,v 关于探测器位置的备注 ,]T2$?| XV^1tX>f{ 1. 探测器位置的备注 A/`%/0e q{+_
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