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摘要 y'+^
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67 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。 P/y-K0u da-3hM!u+
`V?{ pa\]@;P1 ^|x{E20 1. 案例展示内容 ioviJ7N%
O 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: JTb<uC - 矩形光栅界面 (nc fR - 转换点列表界面 Q2NS> [ - 锯齿光栅界面 =*(d+[_ - 正弦光栅界面 w?5b: W, 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 #h&?wE> s/T5aJR 2. 光栅工具箱初始化 Ti'O 2k +V'Z%;/
C2b.([HE {<]abO 3. 光栅结构设置 B;-oa;m:E= " 7aFVf
`Y[zF1$kz^ ;N
j5N B7 W!Xgse3 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 $@U`zy"Y 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ?(|!VLu Stack可以附着在基底的一侧或两侧 *r %
AX&1-U 例如,选择在第一个表面上的Stack。 F(w>lWs; *".7O*jjV 4. Stcak 编辑器 +}1]8:>cq 97BL%_^k I#,,h4C 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 uUJ2d84tV VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 -p)HH@6a y=&)sq
r|#4+'
<Nw?9P 5. 矩形光栅界界面 te:VYP a{8GT2h`4 d5i/:
7 yi >G 6. 矩形光栅界面参数 ,wFLOfV@ MJD4#G
/R,/hiKx\ [mwfgh&4% 7. 高级选项&信息 5I<?HsK@ ogPfz/ hw
<h;P<4JX I m
Tq` 转接点列表界面 S1=c_!q%9 Fdzd!r1 v 1. 转接点列表界面 A1Zu^_y' F{}z[0
cg$~.ytPK G%6wk=IH 2. 转接点列表参数 m2V4nxw]Qp PEBQ|k8g& YGNX+6Lz
2AlLcfAW 3. 高级选项&信息 xqG`
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l \q,w)BE
N-NwGD{ qD9B[s8 正弦光栅界界面 <n#JOjHV YZnrGkQ 1. 正弦光栅界面 mtF&Z\ag 7N""w5
[Y:HVr, 4RzG3CJdS 2. 正弦光栅界面参数 n =v %}@f2 正弦光栅可以由一下参数进行定义: \t1vYIY]T - 光栅周期 P(Lwpa,S
- 调制深度 B kC(9[Ei 横向位移和旋转的编辑可选。 UM#]olh 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。 |6uEf/*DX hR?rZUl2M {b+IDq`)= 3. 高级选项&信息 a'A0CQ
A#p@`|H#B Dg]i};
FTB"C[> 锯齿光栅界面 GnLh qm"\ mhs%b4'> 1. 锯齿光栅界面 ~ PP GU1 `|v#x@s
0xjV*0?s *yJb4uALB 2. 正弦光栅界面参数 1] kk >,9t<p=Q
ht =yzJ9Pr )zt5`"/o 3. 高级选项&信息 q`\lvdl mki=.l$O
|W::\yu6 ?/u&U\P 关于探测器位置的备注
O35f5Kz 1ri#hm0x\ 1. 探测器位置的备注 LZ@^ A]U O}%=c\Pb
kz??""G7/
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