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摘要 5a/
A_..+I }A&Xxh!Fwo 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。 7^Q$pT> "8Wc\YDh
= ,E(!Sp E9+O\"e9 H_nOE(i<z 1. 案例展示内容 y0y;1N'KK 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: t2%bHIG} - 矩形光栅界面 /3:IE%o - 转换点列表界面 UBk
5O& - 锯齿光栅界面 "u$]q1S - 正弦光栅界面 e+[J[<8 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 dUVTQ18F /JY ph^3][ 2. 光栅工具箱初始化 ?ia[KLt" \#*;H|U.x
>j~70 ? If I$ 3. 光栅结构设置 u$`x]K=Zsm [A OluS
U JRT4>G ng)yCa_Ny ^=M(K '' 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 U~`^Y8UF 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 $TW+LWb Stack可以附着在基底的一侧或两侧 dZ81\jdYv
BE@H~<E J 例如,选择在第一个表面上的Stack。 3<Y;mA=hw \\pyu]z 4. Stcak 编辑器 u2Z^iY /P:WQ* vWU4ZBT8G 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 U=?"j-wN VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 _EBDv0s 4]Nr$FY
zpQ/E x/q$RcDOm 5. 矩形光栅界界面 [#h!3d|?B H
{Wpf9_
K Dve5m=
l e/#J 6. 矩形光栅界面参数 V<I${i$]0 c15^<6]g
XA^:n+Yo }K]VlFR 7. 高级选项&信息 &!aLOx*3` jWmBUHCb
dM$G)9N)K Qvg"5_26v 转接点列表界面 |*| a~t f9bz:_;W_ 1. 转接点列表界面 q2pao?aa OmuZ0@.
,TA[el%# rKO*A7vE 2. 转接点列表参数 &\br_ P`v~L;f 3@bjIX`=H
s+~Slgl 3. 高级选项&信息 KPcuGJ W {/z-&
cCCplL r1?FH2Ns 正弦光栅界界面 ;5_S q%&7J< 1. 正弦光栅界面 oeKc-[r lfG's'U-z
#I wB p&27|1pZm 2. 正弦光栅界面参数 #a l^Uqd 正弦光栅可以由一下参数进行定义: oU5mrS.7M! - 光栅周期 LX&P]{qKS - 调制深度 ?LFSR 横向位移和旋转的编辑可选。 HwK "qq- 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。 p~co!d.q/} mwhn=y#]* z1 px^#
3. 高级选项&信息 @zq{#7%z &4FdA|9T c'qM$KN9G
Br!&Y9 锯齿光栅界面 }w8AnaC zPc;[uHT 1. 锯齿光栅界面 7y7y<`)I5 Z.(x|Q9
3%a37/|~y jG :R\D}0 2. 正弦光栅界面参数 m~B=C>r}t =*U24B*U93
PSE|4{' __c_JU 3. 高级选项&信息 g_X7@Dt r8.v0b"1
&Hxr3[+$ }(''|z#UE 关于探测器位置的备注 ufPQ~,. SLo/7$rct 1. 探测器位置的备注 ".ZiR7Z:$Y !m2k0|9
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