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摘要 gbr-C @q++eGm\Q 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。 Xo/0lT c0.? d]
%Q. |qyq +2Wijrn XM:Y(#?l 1. 案例展示内容 ?5Q_G1H& 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ?>T ( - 矩形光栅界面 m-AW}1:\f - 转换点列表界面 )o N#%%SB< - 锯齿光栅界面 .3:s4=(f - 正弦光栅界面 4&_|myO& 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 QQW]j;'~ cIB[D. 2. 光栅工具箱初始化 =2R0 g2n x2$Y"b?vz
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O^EU K['Gp>l 3. 光栅结构设置 ;Sw%t(@ ,4Qct=%L_
V:>ZSW4,^ K;P<c,9X/ O]-s(8Oo3 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 WX}pBmU 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 /PTk296@ Stack可以附着在基底的一侧或两侧 Ojs^-R_
bX'.hHR 例如,选择在第一个表面上的Stack。 AEO7I
f@ !UF(R^ 4. Stcak 编辑器 }e8u p*#me )Bpvi4O 3.@I\p} 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 y25L`b VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 *sYvV, S0jYk (
)I(2t 6i k^e;V`( 5. 矩形光栅界界面 x/,(G~ !6pE0(V^+4 <NlL,
O0=}:HM 6. 矩形光栅界面参数 TV[@!E a Lf0Wc'9{
U "kD)\
Rt3/dw(p 7. 高级选项&信息 ^7,`6g #@8JYzMq%
jPA^SxM tEjT$`6hp 转接点列表界面 0o_wy1O1, o@W:PmKW 1. 转接点列表界面 LY1dEZ-)A R~! md
b5t:">wC CCp&+LRvR 2. 转接点列表参数 _h0hl]rf Rr"D)|Y;C( 29kR7[k
m$WN"kV`,9 3. 高级选项&信息 9ELRn@5. |Wz`#<t
PCZ %<>v ]m@p? A$
正弦光栅界界面 C{2y*sx c!Wj^ 1. 正弦光栅界面 !bQqzny$R 6:3F,!J!
j*#k%;c 'Z82+uU% 2. 正弦光栅界面参数 qfa[KD)!aB 正弦光栅可以由一下参数进行定义: Ot([5/K - 光栅周期 ;|AyP - 调制深度 hYY-Eq4TC 横向位移和旋转的编辑可选。 <= Aqi9 1 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。 M.0N`NmS X].Igb)2 Yu_`
>so 3. 高级选项&信息 <0!)}O E%vT(Kz *7G5\[gI$
8c5%~}kG 锯齿光栅界面 YT\.${N R/@n+tbe 1. 锯齿光栅界面 WNWtQ2] #xfPobQ>il
B(qwTz 51 &.)ST0b4 2. 正弦光栅界面参数 9KDm<Q-mf Zg/
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9f_Qs4 *4?%Y8;bF6 3. 高级选项&信息 cByUP#hW 3iBUIv
@@} ]qT* i f ! 关于探测器位置的备注 Rs;Y|W4' IXof-I%8 1. 探测器位置的备注 =}m'qy ve@E.`
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