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infotek 2020-09-02 09:35

利用界面配置光栅结构

摘要 s@[t5R  
GaqG 8% .  
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。 ^?xJpr%)  
j/mp.'P1k  
WB [G!'  
iT9Ex9RL  
f>/ 1KV  
1. 案例展示内容 C|@k+^S  
 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: {u6fa>R&$  
- 矩形光栅界面 +F&]BZ  
- 转换点列表界面 sq|@9GS0T  
- 锯齿光栅界面 <n#V  
- 正弦光栅界面 3C[4!>|  
 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 w$:)wyR-  
d;:&3r|X  
2. 光栅工具箱初始化 q &6=oss!  
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Xq!tXJ)  
   J}KktD@!O  
3. 光栅结构设置 mg/kyua^  
Y8{1?LO  
o(NyOC  
?s} E<Kr  
$uB(@Ft.  
 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 @W- f{V  
 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 (jFE{M$-  
 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 ^Es)?>eah  
x i,wL0{  
 例如,选择在第一个表面上的Stack。
z9O/MHT[w  
   A0u:Fm{E  
4. Stcak 编辑器 ;iNx@tz4  
|L{dQ)-'l  
uCS  
 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 F+S#m3X  
 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 A8(PI)Ic.  
gdY/RDxn:  
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yOzKux8kB  
5. 矩形光栅界界面 'X<uG x  
   d'fpaLV  
U%\2drM&]  
x99 Oq!  
6. 矩形光栅界面参数 Vn;] ''_  
0j MI)aY.  
h l'k_<a*  
IOqyqt'  
7. 高级选项&信息 pT$AdvI]  
;#yz i2f  
o?+e_n=  
|T&#"q,i9%  
转接点列表界面 ~kT{O!x}4  
)/N! {`.9  
1. 转接点列表界面 :]hfmWC   
XhV"<&v  
$Ws2g*i  
@sO.g_yM  
2. 转接点列表参数 EA#!h'-s  
]+9:i!s  
m uY^Fx  
.6#2i <oPW  
3. 高级选项&信息 H/{3 i  
?=rh=#  
f+AIxSw  
H`@7o8oj1  
正弦光栅界界面 z# B) b5  
_lqAxWH  
1. 正弦光栅界面 $dw;Kj'\  
-v@^6bQVp  
j,jUg}b  
{v(|_j&:o  
2. 正弦光栅界面参数 epm|pA*  
 正弦光栅可以由一下参数进行定义: <:-&yDh u  
- 光栅周期 I =pdjD  
- 调制深度 +?tNly`  
 横向位移和旋转的编辑可选。 gk%ye&:f  
 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。 TA7w:<  
   `<G+ N  
UU`qI}Ys8F  
3. 高级选项&信息 WLH2B1_):  
,fFJSY^  
Qz;" b!  
omP 7|  
锯齿光栅界面 VZR6oia  
~<LI p%5(  
1. 锯齿光栅界面 Y7HWf  
ly+7klQ;.  
K)ib{V(50  
7lu;lAAP  
2. 正弦光栅界面参数 u}_q'=<\  
<o}t-Bgg  
tnntHQ&b  
}e)ltp|  
3. 高级选项&信息 l[Oxf|  
u 05O[>w  
(aLnbJeJ  
   2e &Zs%u  
关于探测器位置的备注 FliN@RNo  
4 @h6|=  
1. 探测器位置的备注 uIBV1Qz  
S1JB]\  
V qf}(3K0  
2. 文件和技术信息 r@aFB@   
@*dA<N.9  
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V-57BKeDz  
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QQ:2987619807 %' Fc%3  
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