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摘要 ins(RWO 9\ "\7S/Z 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。 h@`Rk V,KIi_Z
OG}890$n h8(#\E Ovt]3`U9J 1. 案例展示内容 PtkMzhX 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: WRZpu95v - 矩形光栅界面 a{ST4d'T - 转换点列表界面 ?J2{6,}O*. - 锯齿光栅界面 wNi%u{T - 正弦光栅界面 S#GxKMO% 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 [#GBn0BG) -f |/#1 2. 光栅工具箱初始化 >7BP}5`.; &6\&McmkX
Lc~m`=B W|2^yO,dX 3. 光栅结构设置 CzV;{[?~; 437Wy+Q|e
a[hF2/* tz]0F5 @_`r*Tb)dM 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 im*sSz 0 ( 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 \>S.nW Stack可以附着在基底的一侧或两侧 Vu(NP\Wm
^x&x|ckR! 例如,选择在第一个表面上的Stack。 c^= q(V {APfSD_4 4. Stcak 编辑器 3@=<4$ vGyQ306 XI`_PQco 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 mywxV 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 cPtDIc, c&T5C,]
ZTTA??}Y (~G*'/) 5. 矩形光栅界界面 bpsyO>lx/ b#I,Z+0ry OyDoktz$)
[g}^{ $` 6. 矩形光栅界面参数 oRd{?I&NY NATi)A"TZ
r5&c!b \ Kj?)]Z4 7. 高级选项&信息
#4|RaI|. !$HuH6_[
q[/g3D\G
pXNhU88 转接点列表界面 w'}s'gGE ` .`:~_OE 1. 转接点列表界面 I&|8
qx# u&p8S#e
PE7V1U#$o, _$*-?*V& 2. 转接点列表参数 jEKa9rt =O8 YU)# p3fVw]N
,~;`@ 3. 高级选项&信息 `*CoVx~fk a?Om;-i2`S
QPVr:+\B{ blz#M # 正弦光栅界界面 E2
'Al6^C |\B\IPs{%' 1. 正弦光栅界面 @uC-dXA" w8o?wx*
a:|]F| [9?]|4 2. 正弦光栅界面参数 qjfv9sU 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 9^SrOW6~ - 光栅周期 Ypm*or - 调制深度 .WOF:Nu4
横向位移和旋转的编辑可选。 ;2 o{6 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。 $.DD^ "9 f`8fNt 0jpyc 3. 高级选项&信息 ivdPF dJ Zo-Au Kc9)Lzu+
FlS)m` 锯齿光栅界面 @TKQ_7BcB j@JY-^~K5 1. 锯齿光栅界面 ^(xVjsHp# j@Us7Q)A(
kGq<Zmy| _}Gs9sHr0K 2. 正弦光栅界面参数 iEFS>kL8e zJ0'KHF}o
'.&,.E&{$ F7x< V=4{ 3. 高级选项&信息 S4O:?^28 ZG)C#I1;O
9.goO|~B~ b!37:V\#} 关于探测器位置的备注 hG'2(Y! ,KibP_<%&P 1. 探测器位置的备注 kLY9#p=X zGFW?|o<
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