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摘要
;NrPMz x 4sIZe+ 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。 =N8_S$nx( cc:$$_'L
&%;n9K 29VX-45 wG9aX*(n 1. 案例展示内容 1ltW9^cF} 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: _[-W*,xJ) - 矩形光栅界面 %>6ilGQ+ - 转换点列表界面 ;R
Jv7@ - 锯齿光栅界面 ]61HQ - 正弦光栅界面 SM2N3"\ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 9+xO2n 3vjOfr` 2. 光栅工具箱初始化 ?Zsh\^k.g ^SKHYo`,,N
c b&Yf1 6x=w-32+ y 3. 光栅结构设置
S~E@A.7 8lGM>(:o
6-0sBB9=u ZoSyc--Bv "Dc\w@`E 0 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 CV_M | 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 !c1M{klP Stack可以附着在基底的一侧或两侧 +^&i(7a[?
9V[}#(f$ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 i3Bpim. ",J&UTUh 4. Stcak 编辑器 N)AlQ'Lwx &;)B
qqXc `JpFqZ'58 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ey,f igjd. 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 ,UNk]vd LExm#T`
Lo#G. s| R=<::2_Y96 5. 矩形光栅界界面 hliO/3g dJ Q K|/ BRskxyL&,
"bF52lLu 6. 矩形光栅界面参数 M\ V$O 6m|q
Tsj/alC[ m'"H1~BW 7. 高级选项&信息 D7JrGaF{ _q4O2Fx0
B{D4.!a Z]oGE@!
n" 转接点列表界面 WFFQxd|Z R@s7s%y= 1. 转接点列表界面 OKK Ko`RN w,vnpdT
*PV"&cx 9_iwikD 2. 转接点列表参数 VjNr<~ |d J -Lynvqm c s*E9
1'Q6l 3. 高级选项&信息 (=;'>*L( %.r\P@7/Q
2,`X@N`\ u)I\R\N 正弦光栅界界面 f!R7v|jP 5N%d Les 1. 正弦光栅界面 oy5K*
} 4g8o~JI:v
[+pa,^ &]RE 5! 2. 正弦光栅界面参数 *jWh4F, 正弦光栅可以由一下参数进行定义:
KN`k+!@/7 - 光栅周期 1zH?.- - 调制深度 :i& 9}\|, 横向位移和旋转的编辑可选。 3*2~#dh= 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。 K8MET& d=%NFCIV K Cw 3. 高级选项&信息 0m4M@94 B ;E"VS0 9RHDkK{5
M!Ao!D[ 锯齿光栅界面 Ao}<a1f #)xlBq4cZ 1. 锯齿光栅界面 Ys}^hy Ui
(nMEon
WQ[nK5# {}k3nJfE 2. 正弦光栅界面参数 OZe&p R@z`
;hO6 p
/7Pqy2sgE 3. 高级选项&信息 YX-j|m| ."^\1N(.n
}*QK;#NEc Wq<oP 关于探测器位置的备注 w)zJ $l ]bh%pn 1. 探测器位置的备注 *nJ,|T df@N V Ld
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