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摘要 )ARfI)<1b P7d" E 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 *8[I 1R9hA7y&,/
e#IED!U \Oh9)X:I _7.Wz7 ]b 1. 案例展示内容 (i>VJr 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ?,NZ/n - 矩形光栅界面 C/%umazP9 - 转换点列表界面 8m1@l$ - 锯齿光栅界面 20;M-Wx - 正弦光栅界面 hu[=9#''$ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 "v4;m\g&: ON _uu]= 2. 光栅工具箱初始化 yyxGVfr ;^xlDN
^Qz8`1`;Z @5Q}o3.zA- 3. 光栅结构设置 NZYtA7 3(%hHM7DM
sxJKu \\
M2_mT ?qYw9XQYL 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 g*\u8fpRq 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 vp &jSfQ^ Stack可以附着在基底的一侧或两侧 s0v?*GRX
HY9H?T 例如,选择在第一个表面上的Stack。 j(6:
{4ON2{8;4 4. Stcak 编辑器 8e)k5[\m BIDmZU9tL A_T-]YQ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 u*{hXR-" 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 jfZ(5Qu3.H e V^@kI4
7J./SBhB PTIC2 5. 矩形光栅界界面 h=YY>
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@no]*?Gpa 6. 矩形光栅界面参数 ]ms#*IZ k=H{gt
Df02#493 QkZT%!7 7. 高级选项&信息 ##BMh! EonZvT-D=
g$kK)z ;SeDxyKG 转接点列表界面 &1893#V F}<&@ 7kF 1. 转接点列表界面 UF=5k~7<b YTQ|Hg6jO
's@v'u3 X_+`7yCi"x 2. 转接点列表参数 mJ<rzX l!Z>QE`.S [=u8$5/a
>},O_qx 3. 高级选项&信息 T,Cq;|g5E U }MU>kzb
f[.RAHjk ch1EF/" 正弦光栅界界面 >pO[S[ RPPxiYU^ 1. 正弦光栅界面 HcUivC TgJx%
Kl{2^q> `hM`bcS 2. 正弦光栅界面参数 ,f0cy\.? 正弦光栅可以由一下参数进行定义: MA.1t - 光栅周期 huWUd)Po% - 调制深度 Dd<gYPC 横向位移和旋转的编辑可选。 B{H;3{0 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 E0\ ' BRG1/f
d S&]+r< 3. 高级选项&信息 2$yKa5SaX n0 _:!]k^ u3Z*hs)Z%
;H_yNrwA 锯齿光栅界面 kR7IZo"q .sAcnf" 1. 锯齿光栅界面 Zg5@l3w
'`T.K<
>wej1#\3 ?(*KQ#d 2. 正弦光栅界面参数 hZY+dHa] '|':W6m,
Ko\m8\3?fK r-^Ju6w{ 3. 高级选项&信息 yC
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]n${j/x 8*=N\'m], 关于探测器位置的备注 Ayc}uuu )_NQ*m 1. 探测器位置的备注 L:%ek3SOz "@Ra>qb
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