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摘要 Ps_q\R mtn+bV
R% 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。 *.ZU" 5e CiSl0
v5N2$Sqp* s55t>t,g6 '{(/C?T 1. 案例展示内容 :[ AP^ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: V9Gk``F<RZ - 矩形光栅界面 }./_fFN@ - 转换点列表界面 )mb RG9P - 锯齿光栅界面 r(::3TF%#q - 正弦光栅界面 {!9i8T 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 SJdi*> c@1q8, 2. 光栅工具箱初始化 GxR, 3 ko%B`
HAr_z@#E xFY<
ns 3. 光栅结构设置 >&3ATH;&( k;9"L90
"Nn+Zw43 e;/C}sK: p!~{<s] 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 f;"6I 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 }&mFpc Stack可以附着在基底的一侧或两侧 VF<C#I
\O7Vo<B&D 例如,选择在第一个表面上的Stack。 r\-25F<e5 7JNy;$]/ 4. Stcak 编辑器 ]O;Hlty(g &PAgab2$ ?98]\pI
在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 !dW77kLTg 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 Q$(0Nx< *!gj$GK@%
OJ'x>kE l^IPN'O@ 5. 矩形光栅界界面 XI*_ti ;|Z;YK@20 s;0eD5b>x
0kD8w j% 6. 矩形光栅界面参数 Z{w{bf1&A vsM] <t
-*K!JC- ?"aj&,q+ 7. 高级选项&信息 r12{XW?~ N+vU@)_lC
VhAZncw Z-{!Z;T)z 转接点列表界面 Bn"r;pqWiT WLAJqmC] 1. 转接点列表界面 9o7d3 ir) /Jc?;@{
LxGE<xj|V% E00zf3Jgv' 2. 转接点列表参数 @x@w<e% K+` Vn (Jw[}&+
:`Kr|3bQ 3. 高级选项&信息 %}=$HwN) ?[W(r$IaE
%(-YOTDr LC/w".oq? 正弦光栅界界面 sK:,c5^ )Q\ZYCPOr 1. 正弦光栅界面 6[9E^{(z I_yIVw;
G5Ci"0 /s%I(iP4 2. 正弦光栅界面参数 0;)6ZU 正弦光栅可以由一下参数进行定义: /S;o2\ - 光栅周期 6,xoxNoPP3 - 调制深度 (oxe\Qk 横向位移和旋转的编辑可选。 SPV'0* Z 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。 r2T?LO0N{ k~Pm.@,3o cLlfncI 3. 高级选项&信息 33kI#45s qD\%8l.]Z fBH&AO$Q
$Yz &x%Lb 锯齿光栅界面 c
3@SgfKmk ZW2#'$b 1. 锯齿光栅界面 b,a\`%m} B>?Y("E
Z-<v5aF w c% 2. 正弦光栅界面参数 Z"?AaD[ )
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x=B+FIJ U30)r+& 3. 高级选项&信息 ]@J}f}Mjo LbR/it'}
l7{hq}@;cC ?<frU ,{ 关于探测器位置的备注 73~Mq7~8 :,q3?l6 1. 探测器位置的备注 nu0bJ:0aLd 6sy%KO*A
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