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摘要 Mv.Ciyc HLjvKE=W 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。 t< sp%zXZ X*pZNz&E
}@Xh xZu SQ}S4r oW0gU?Rr)u 1. 案例展示内容 pw@`}cM= 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: [6AHaOhR' - 矩形光栅界面 8r,9OM - 转换点列表界面 Z6
;Wd_ - 锯齿光栅界面 C<_Urnmn - 正弦光栅界面 (O$}(Tn 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 -Q6(+(7_| (tepmcf 2. 光栅工具箱初始化 N83!C=X' .iFViVZC
U+-F*$PO+ wHx}U M" 3. 光栅结构设置 tcZa~3. M~uMY+>
:-z&Y492 >-!r9"8@ Q4RpK(N 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 d$pYo)8o({ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 `M&P[.9Pz Stack可以附着在基底的一侧或两侧 9I85EcT^4"
Us'Cs+5XcG 例如,选择在第一个表面上的Stack。 G\R*#4cF kP@HG<~ 4. Stcak 编辑器 `19qq] Uo~T'mA" $]C=qM28- 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 Tr~sieL VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 u$C\E<G^ H( vx/q
<Z},A-\S* eH
%Ja[ 5. 矩形光栅界界面 1I ""X]I_ dPsLZ"I D&/I1=\(
rvwa!YY} 6. 矩形光栅界面参数 ["u#{>(X "Ht'{ &
<:">mV+/ uQnT[\k? 7. 高级选项&信息 C0QM#"[ HmMO*k<6@
V@[rf<, +
~"5! 转接点列表界面 UbO4%YHt |d[5l^6 1. 转接点列表界面 YScvyh?E P;73Hr[E#
M7rIi\4K4 :|rPT)yT] 2. 转接点列表参数 nq1
'F /&r|ec5 M*w' 1fT
)qv2)a!H 3. 高级选项&信息 6kN:* )hBE11,PB
wPX*%0] dxK9:IX 正弦光栅界界面 k2r3dO@q 9gy(IRGq/ 1. 正弦光栅界面 2s\BY%XY ~Wei|,w'<
a7#?h%wf .fp&MgiQ 2. 正弦光栅界面参数 E"6X|I n 正弦光栅可以由一下参数进行定义: QTH7grB2v - 光栅周期 2z\e\I - 调制深度 tlQC6Fb# 横向位移和旋转的编辑可选。 ,$N#Us(Wa 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。 _[t8rl 1_hW#I\' 2%]Z
Kd 3. 高级选项&信息 Z.1>
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ipN8Pg+ 锯齿光栅界面 5Sva}9H mV)+qXC 1. 锯齿光栅界面 UE.4qY_7 sI LSey5`
__Nv0Ru `XKVr 2. 正弦光栅界面参数 p*20-!{A x`%JI=q
bm#(? xr%#dVk 3. 高级选项&信息 n}?wVfEy q%i-`S]}qL
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)p VUwC-) 关于探测器位置的备注 E\U`2{^. _>yoX 1. 探测器位置的备注 4a''Mi`u ,r8Tbk]m
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