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摘要 9I;~P & 41s\^'^& 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。 TA2ETvz^ &[_@f#
OP" _I!t cofdDHXfQI +^&i(7a[? 1. 案例展示内容 9V[}#(f$ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: i3Bpim. - 矩形光栅界面 `9+R]C]z8 - 转换点列表界面 k0#s{<I]E - 锯齿光栅界面 'bz&m( ! - 正弦光栅界面 D~U RY_[A 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 C"B'Dj p<#aXs jy 2. 光栅工具箱初始化 R!
On Y:L[Iz95o
hliO/3g <hiv8/)? 3. 光栅结构设置 H{,1-&>| &qWB\m
D,[Nn_N ,(zV~-:9 2f@Cy+W'[ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 8ih_S2Cd 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 Ui" {0% Stack可以附着在基底的一侧或两侧 79@CO6
oz)4YBf 例如,选择在第一个表面上的Stack。 WZPj?ou`G qtozMa 4. Stcak 编辑器 saQs<1 PREGQ0 cz/cY:o) 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 C.ji]P# 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 qe&B$3D| ,Xfu?Yan
(a8iCci: r|DIf28MIq 5. 矩形光栅界界面 SA&(%f1d L6fbR-&Lt eOF*|9
A%HIfSzQBS 6. 矩形光栅界面参数 f\_PNZCc EPH" 5$8
+6P[TqR : [328X2 7. 高级选项&信息 u_
l?d j~K(xf
6QbDU[ @KU;'th 转接点列表界面 8IQ}%|lN ,>7dIJqzw 1. 转接点列表界面 :q*w_*w Q\
6-SAS
f_[dFKoX Fpn*]x 2. 转接点列表参数 wv." %_4#WI ,52 IR[I<T
l5Ko9CG 3. 高级选项&信息 8a)Brl}u fxoEK}TM
7x>^ip"7 T)7U+~nQ" 正弦光栅界界面 5$'[R;r {}k3nJfE 1. 正弦光栅界面 OZe&p R@z`
YW&K,)L@ /7Pqy2sgE 2. 正弦光栅界面参数 f7\X3v2W}3 正弦光栅可以由一下参数进行定义: g=Xy{Vm
- 光栅周期 H@G$K@L - 调制深度 k)*apc\W 横向位移和旋转的编辑可选。 M(K7xx+G 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 em3+V cl`Wl/Q# pgh(~[ 3. 高级选项&信息 l~o!(rpX z{\tn.67 lW-h
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6Yodx$ 锯齿光栅界面 s9CmR]C MooH`2Fd 1. 锯齿光栅界面 nCWoco.xy vbeE}7 *2
XK3O,XM &T0]tzk*, 2. 正弦光栅界面参数 N WF h<
ZwLr>?0$
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C 4C/ \L~^c1s3r 3. 高级选项&信息 Z+y'w#MZL WVpx
T%6JVFD bS~Y_]B 关于探测器位置的备注 `b8nz 7 Y0|){&PCt 1. 探测器位置的备注 WXmfh Vlz\n
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