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摘要 o )GNV ((7~o?Vbg 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。 k`62&"T ^SpD) O{
Dp8YzWL2^ !sfOde)$ Fx~=mYU 1. 案例展示内容 *^bqpW2$q 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 9IIQon - 矩形光栅界面 R44JK - 转换点列表界面 @OZW1p - 锯齿光栅界面 v}Gq.(b - 正弦光栅界面 w")VcAq 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 .M!6${N); FTI[YR8?Y 2. 光栅工具箱初始化 E}-Y@( [ afqLTWUS
;eI,1
[_ 9w[7X"#n 3. 光栅结构设置 k|F<?:C *>n<7T0
!lG5BOJM uhSRl~tn %L.,:m tq) 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 NC)I u 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 1"RO)& Stack可以附着在基底的一侧或两侧 (5]<t&M
9n]zh- 例如,选择在第一个表面上的Stack。 AH{]tE C|5eV=f)P 4. Stcak 编辑器 ` :eXXE 1Y$ gt s+YQ
:>F 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 N&K:Jp 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+.DZ
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DlC`GZEtqh dX-{75o5P 5. 矩形光栅界界面 wqx@/--E( |G&<@8O &%+}bt5
n"N!76 6. 矩形光栅界面参数 ~cbq5|| ^s\(2lB\F
6Db1mvSe 7pH(_-TF 7. 高级选项&信息 bccJVwXv {Lwgj7|~
qX^#fk7] "toyfZq@ 转接点列表界面 <k-&Lh:o3 0%+S@_| 1. 转接点列表界面 58\Rl FPE[}
TCYjj:/ B!0o6)u' 2. 转接点列表参数 .0k ltnB Eo
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}-?_c#G3 3. 高级选项&信息 X<dQq`kZ c?A(C#~
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C&YJvMu j|gQe .,1 正弦光栅界界面 wvBx]$SC )8VrGg? 1. 正弦光栅界面 EtvZk9d6h* u&yAMWl
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S7= 2. 正弦光栅界面参数 T4dLuJl 正弦光栅可以由一下参数进行定义: Aw9se"d - 光栅周期 ^BIB'/Kh) - 调制深度 n[8ju,= 横向位移和旋转的编辑可选。 <@6K( 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 `T7gfb%1-3 R_ymTB}<t( F^.w:ad9< 3. 高级选项&信息 \ofWD{*j /?uA{/8 iU"jV*P]
>Eg/ir0 锯齿光栅界面 *@/1]W :tU&d(8 1. 锯齿光栅界面 #=C!Xx& -x)Oo`
0t[|3A~Q x>:~=#Vi 2. 正弦光栅界面参数 H~IR:WOw uJ<nW%}
3Kuu9<0 *`$Y!uzG:\ 3. 高级选项&信息 2L"$p? C#{s[l \]
;D.a |(Q WO$9Svh8 关于探测器位置的备注 j_H"m R NwPGH=V 1. 探测器位置的备注 Lt`d
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