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2020-09-02 09:35 |
利用界面配置光栅结构
摘要 nF>41 K 5xC4lT/U 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。 )12.W=p /4/'&tY
*;t\!XDgp 94VtGg=b} 3.+TM]RYN 1. 案例展示内容 k#F | 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: Q,R>dkS - 矩形光栅界面 ?lq - 转换点列表界面 B|pO2de - 锯齿光栅界面 2t 6m# - 正弦光栅界面 )Tjh
如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 M.fAFL
-fpe 2. 光栅工具箱初始化 &H8wYs WX
.Ax$fT
'&hz*yk #lAC:>s3U 3. 光栅结构设置 [NE|ZL~ "Vh3hnS~
6&|hpp#[
~_Q~AOFM b S-o86u 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 q9Zp8&<EqH 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 f~Y;ZvB Stack可以附着在基底的一侧或两侧 A0hKzj
Jq>rA 例如,选择在第一个表面上的Stack。 YP
E1s fi%)520 4. Stcak 编辑器 n(I,pF 1WjNF i -t]3 gCLb 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 "I)/|x\G* VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 y0vJ@ %` 'Qdea$o
:eIi^K z[ $%BI8_ 5. 矩形光栅界界面 )<Fq}Q86 /RVwhA+c
U#V&=~-
+3uPHpMB- 6. 矩形光栅界面参数 WwsH7X) m)7Ql!l
u9nJ;: X)e#=w!fi3 7. 高级选项&信息 >``sM=W at 9xi nX-x;n
IG+g7kDCY GCf,Gfmr 转接点列表界面 R
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~b@ M"Dv-#f 1. 转接点列表界面 s$% t2UaV pfBe24q
Hf/ZaBn N0DzFXp 2. 转接点列表参数 acrR l~]D|92
1rx,qfCq
z$gtGrU 3. 高级选项&信息 /4*Y#IpZ Brtsig,4
"(r%`.l=I =oBlUE 正弦光栅界界面 nU4to \q($8< 1. 正弦光栅界面 {J1iheuS} yky%+@2q
(xfh 9=. ,,SV@y; 2. 正弦光栅界面参数 V408uy-M 正弦光栅可以由一下参数进行定义: [
*Dj7zt: - 光栅周期 Fw\g\ - 调制深度 ;j.-6#n 横向位移和旋转的编辑可选。 +Xp1=2Mq 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 Sn
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o%bf7)~s tr5j<O 3. 高级选项&信息 ollsB3]] ]1FLG*sB MuJP.]5>`
JK`$/l|7 锯齿光栅界面 &wAVO_s O\CnKNk, 1. 锯齿光栅界面 2eHVl.C5 @DIEENiM
eTFep^[ /ej[oR 2. 正弦光栅界面参数 j+fib} 8} s7afj t
MVnN0K4 xP_/5N=f 3. 高级选项&信息 ,-hbwd~M ; PncJe5x
x3g4 r_ p^|6 /b 关于探测器位置的备注 -%5#0Ogh
M 8\"Gs z 1. 探测器位置的备注 Fgi`g{N ,jEc4ih4
5F+G8 2. 文件和技术信息 7O'.KoMw Ml$<x"Q
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