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摘要 v',% R)}ab{A 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。 4I&e_b< 30 bp"@vlv
l}\q }7\) Y'n+,g Q)vf>LwC2S 1. 案例展示内容 ?4QX;s7 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: YS$42J_T - 矩形光栅界面 _p<]jt - 转换点列表界面 MLVrL r t - 锯齿光栅界面 6yU#;|6d - 正弦光栅界面 9UbD=}W 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 @ ={Hx$zL xcf`i:\ 2. 光栅工具箱初始化 xhq-$"B 5SOl:{A+
W.67};', )H
HBf< 3. 光栅结构设置 R# 8.] }wY6^JF
~6bf-Wg'X yxz)32B? <d`ksZ+ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 IZw>!KYG 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ^}VAH#c Stack可以附着在基底的一侧或两侧 yDl{18~zv
E![Ye@w 例如,选择在第一个表面上的Stack。 CRpMpPi@} {`KRr:w 4. Stcak 编辑器 g+:Go9k!F r:xbs0
7 16pk4f8 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 u[Ij4h. VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 j*7#1<T z&R
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s28t' %qI.Qw$ 5. 矩形光栅界界面 =PQMd Gt|m;o 3 *g>kRMJ
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N&G 6. 矩形光栅界面参数 vGIe"$hNh BSyl!>G6n8
].(l^W gL/D| = 7. 高级选项&信息 IGKtugU% :"im2J
eI@nskq# 5w^6bw){ 转接点列表界面 p#QR^|7" Dwx^hNh 1. 转接点列表界面 \H&8.<HJ LA9'HC(5
3<"!h1x5 (gQr?K 2. 转接点列表参数 QT<\E`v *ydh.R<hb q4xP<b^
Droa1_FX 3. 高级选项&信息 U)sw
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(\zxiK uH.1'bR?a 正弦光栅界界面 E&_q"jJRi bd$``(b`v 1. 正弦光栅界面 < |