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摘要 @B ?'Mu* :SZi4:4-J8 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。 )<e,- XujY nS Vr,wU
-afNiNiY e{^lD.E *hpS/g/3\ 1. 案例展示内容 >]Dn,*R 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 5UG"i_TC - 矩形光栅界面 uE..1N&* - 转换点列表界面 v9#F\ F/ - 锯齿光栅界面 tQTjqy{K - 正弦光栅界面 PMQlJ& 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 'HL.W]( '+*'sQvH[ 2. 光栅工具箱初始化 dMI G2log ^t`0ul]c
[LV>z xA0=C 3. 光栅结构设置 UunZ/A$]m UH((d*HX4
7b8y Pa?C-Xn^ E0u&hBd3_ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 fW=eB'Sl 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 EbJc%%c Stack可以附着在基底的一侧或两侧 YmHu8H_Q
o;OEb 例如,选择在第一个表面上的Stack。 0L d"df* =i},$"Bf*% 4. Stcak 编辑器 Fnd_\`9{ z]&?}o m@",Zr`f= 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 s'BlFB n 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 mgb+HNH%q\ S.?DR3XLc
vb9C '*<I<? z; 5. 矩形光栅界界面 O<MO2U+^x zu
7Fq]zD [n3@*)q's
|FSp`P 6. 矩形光栅界面参数 Q!r` G /<"ok;Pu7
wEQZ9?\ 7"OJ,Mx% 7. 高级选项&信息 N@^:IfJ+= ~y,m7%L
bHQ) :W `v)ZOw9& 转接点列表界面 $weC '-n@ [$#G|> x 1. 转接点列表界面 ` }B,w-,io `Q[NrOqe"
RYdI$&] 3PlIn0+LX 2. 转接点列表参数 Kq(JHB+ DVDzYR**4 Mh{>#Gs
o'8nQ
Tao 3. 高级选项&信息 qqys`. \ _?d?:#RD
6h0}ZM qd<I;*WV 正弦光栅界界面 *]nk{jo2 A2$05a$% 1. 正弦光栅界面 k=&n>P hD4>mpk
l=x(
YOUB%N9+ 2. 正弦光栅界面参数 ce; zn\ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: A6 `a - 光栅周期 _]{LjJ!M - 调制深度 |dDKO 横向位移和旋转的编辑可选。 X~SNkM 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。 Nr).*]g@~ v["_t/_ O%haaL\ 3. 高级选项&信息 mkrVeBp be$']}cP *z.rOY=
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X5)(,036 锯齿光栅界面 X4Pm&ol [HL>Lp&A? 1. 锯齿光栅界面 2e03m62* *2rc Y
@th94tk, i0J`{PbI 2. 正弦光栅界面参数 ;8^(Z =LGSywWM9
>#Xz~xI/I +S`cUn7 3. 高级选项&信息 UEhFId `S.I,<&
s`0IyQXVU L#J2J$= 关于探测器位置的备注 #9F>21UU V!>j:" 1. 探测器位置的备注 ~(7ct*U~ S#r|?GYua
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