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infotek 2020-09-02 09:35

利用界面配置光栅结构

摘要 c:Cw #  
]o]`X$n  
光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如光谱仪、近眼显示系统等。VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。 b#p0s?*  
@,e o*  
&Pm@+ML*x  
APF`b  
Cip|eM&l  
1. 案例展示内容 `Wjq$*  
 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: -s2)!Iko&  
- 矩形光栅界面 =23B9WT   
- 转换点列表界面 kVM*[<k  
- 锯齿光栅界面 AZhI~QWo  
- 正弦光栅界面 4 qsct@K,  
 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 4y+hr   
hfLe<,  
2. 光栅工具箱初始化 ]kmAN65c  
paD[4L?4Hk  
 EH2):  
   =Xr{ Dg  
3. 光栅结构设置 cwaR#-#  
6Zw$F3 <  
"~=}&  
Q$.CtECo  
9m>L\&\_e  
 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 adoK-bSt  
 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 B &Z0ZWx  
 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 #Qz 9{1\G  
"N%W5[C{  
 例如,选择在第一个表面上的Stack。
w\d1  
   Bt:M^b^   
4. Stcak 编辑器 u];\v%b  
/P3Pv"r|8]  
)0 6. dZq\  
 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 }o GMF~  
 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 E?K(MT&@  
Q"pZPpl&  
:WH0=Bieh  
vy5{Vm".4  
5. 矩形光栅界界面 \@Z D.d#  
   &{M-<M  
[e.`M{(TB  
W}(xE?9&  
6. 矩形光栅界面参数 %I)*5M6  
QE;,mC>  
x?R1/iHv  
G\f:H%[5[  
7. 高级选项&信息 [9CBTS r  
Y-DHW/Z~  
!Cm9DzG  
F JxH{N6a  
转接点列表界面 ]mO7O+  
;2eZa|M*q  
1. 转接点列表界面 l=&Va+K  
h7\16j  
*zPz)3;  
^MZ9Zu_  
2. 转接点列表参数 ~rz%TDX0\  
-v WX L  
V@ph.)z  
5fhe{d"si  
3. 高级选项&信息 G?yG|5.pU  
qc^qCGy!z  
UazUr=| e  
I9r> 3?  
正弦光栅界界面 o>4GtvA*  
F1zsGlObu}  
1. 正弦光栅界面 9"k^:}8.  
3HmJixy  
Z0%Qy+%  
6m{1im=  
2. 正弦光栅界面参数 ]^CNC0  
 正弦光栅可以由一下参数进行定义: PP)-g0^@  
- 光栅周期 ghqq%g  
- 调制深度 `~3y[j]kO  
 横向位移和旋转的编辑可选。 3DO ^vV  
 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。 h/n&& J  
   4ky@rcD1  
<O?UC/$)7  
3. 高级选项&信息 qBIKJ  
eE-@dU?  
ww"HV;i  
?5g0#wqI  
锯齿光栅界面 Lk|%2XGO&  
$R[ggH&  
1. 锯齿光栅界面 Q7$K,7flf;  
DVq 5[ntG  
+MfdZD  
%kJ_o*"  
2. 正弦光栅界面参数 4>&%N\$*  
6U`yf&D  
}QL 2#R  
Q,mmHw.`J  
3. 高级选项&信息 F#w= z/  
Ol~j q;75  
']hB_ 4v  
   B9RB/vHH  
关于探测器位置的备注 jz%%r Q(  
wYrb P11  
1. 探测器位置的备注 XJ|CC.]1u  
 4_E{  
R)3P"sGuN  
2. 文件和技术信息 !?o661+b  
gm63dE>  
Xq9n-;%zL  
Jbud_.h9  
ztNm,1pnQ  
QQ:2987619807 Z)6gh{B08  
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