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摘要 %p9bl ,x ptR 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。 O0~d6Ba ay_D.gxz
(M+<^3c g5Dx9d{ ?6QJP|kE 1. 案例展示内容 Fsf22 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: _@N)]!\MgP - 矩形光栅界面 ~Z]vr6?$h - 转换点列表界面 $5b|@ - 锯齿光栅界面 \V>%yl{8 - 正弦光栅界面
i6d$/yP" 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 8zC k9& V,+[XB 2. 光栅工具箱初始化 B`scuLl3 >bN~p
\.c
)^QQ x+cF1N2. 3. 光栅结构设置 GC[{=]}9U b8.%? _?
!C#RW=h9 `yAo3A9vk rk/
c 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 XKX,7 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 Pm^N0L9?q Stack可以附着在基底的一侧或两侧 i)L:VkN
CFm1c1%Hg 例如,选择在第一个表面上的Stack。 |{)xC= io{H$ x( 4. Stcak 编辑器 2<G1'7) ,-3(^d\1F ;q; C^l 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 `4H9f&8( 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 A+*oT(` \83A|+k
8 tygs 50ew/fZj| 5. 矩形光栅界界面 %^=!s -1 <cv1$
x ~P
'$XHRS/q] 6. 矩形光栅界面参数 .crM!{<Y %Z[/U
AaYrVf 9! 2 dD<] 7. 高级选项&信息 AC:s4iacC ` G=L07
'ZH<g8:=@ GR ?u?- 转接点列表界面 W)!{U(X ^:!(jiH 1. 转接点列表界面 $U1kP?pR lF8dRIav
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Os \678Nx 2. 转接点列表参数 @k+G
Cf %?oU{KzQ@; U`9\P2D`/
]jVSsSv 3. 高级选项&信息 mvA xx`jc bepYeT
4@]xn c =N]!
,MO 正弦光栅界界面 *_<*bhR< DV[ Jbl:) 1. 正弦光栅界面 {9Mdt`WL mu6xL QdA
vvsNWA kE_@5t7O{
2. 正弦光栅界面参数 +%#MrNM' 正弦光栅可以由一下参数进行定义: nn)`eR& - 光栅周期 ^s@*ISY - 调制深度 9U<)_E<y 横向位移和旋转的编辑可选。 7#9'2dI 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。 rZ.a>'T4 d0A\#H_& BY4 R@) 3. 高级选项&信息 Iwt2}E(e { 1@4}R4 *%N7QyO`I
OHP3T(Q5 锯齿光栅界面 KBr5bcm4u Kcw1uLb 1. 锯齿光栅界面 L`\`NNQC "_1-IE
4ljvoJ}xjr ^?6
W< 2. 正弦光栅界面参数 g;-+7ViIr h#@4@x{
Ie2w0Cs28 gl9pgY1ni 3. 高级选项&信息 I^M#[xA 11B{gUv.]
u_4:#~b 5S\][;u 关于探测器位置的备注 /+4^.Q* $
o5V$N D 1. 探测器位置的备注 W.J:.|kt 4h;f>BG
Zc4(tf9
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