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infotek 2021-05-25 11:36

利用界面配置光栅结构

摘要 |!I#T  
WABq6q!  
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。 "v jFL9  
ctdV4%^{  
j4H,*fc  
8!me$k&  
(sO;etW  
1. 案例展示内容 2#6yO`?uo  
 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 3j<] W  
- 矩形光栅界面 4<Bj;1*4  
- 转换点列表界面 v.\1-Q?  
- 锯齿光栅界面 T -C2V$1  
- 正弦光栅界面 ]_|qv1K6  
 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 %S.R@C[3  
+n^$4f  
2. 光栅工具箱初始化 ;2)@NH  
3boINmX  
OyZgg(iN  
   \|DcWH1  
3. 光栅结构设置 gjL>FOe8u  
N$>g)Ml?  
o*I=6`j  
E;D9S  
 ~;il{ym  
 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 /jeurCQ8#u  
 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ?$pp%  
 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 q%Obrk  
GvF~h0wMt  
 例如,选择在第一个表面上的Stack。
Z!~~6Sq  
   yXR$MT+~  
4. Stcak 编辑器 {Z1j>h$  
m}Kn!21  
*hAq]VC})  
 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 #r#UO  
 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 ~WehG<p v[  
qL,!  
aJOhji<b#L  
6*GY%~JbD  
5. 矩形光栅界界面 -+#\WB{AI  
   { >bw:^F  
k[gO>UGB;  
K.",=\53  
6. 矩形光栅界面参数 w2YfFtgD,  
B;2os^*  
!d&K,k  
Qg<_te)\  
7. 高级选项&信息 UOy`N~\gh+  
sZFjkfak  
k)1K6ug  
F%+/j5~^  
转接点列表界面 $cSrT)u :  
%'%ej^s-R  
1. 转接点列表界面 go@UE2qw  
5|9,S  
]06LNE  
liA)|.H  
2. 转接点列表参数 !G 90oW  
nQa5e_q!u  
zVd2kuI&?  
QDF1$,s4i  
3. 高级选项&信息 q+>{@tP9  
cuB~A8H#}  
|Eu_K`  
z\sy~DM;>  
正弦光栅界界面 0;#%KC,  
?76Wg::  
1. 正弦光栅界面 8&IsZPq%l  
e>#*$4tg  
\&NpVH,-  
m$ NBGw  
2. 正弦光栅界面参数 |ITp$  _S  
 正弦光栅可以由一下参数进行定义: p&>*bF,  
- 光栅周期 hJ (Q^Z  
- 调制深度 N&]v\MjI62  
 横向位移和旋转的编辑可选。 kn^RS1m  
 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。 C5CUMYU  
   9gZMfP  
!\'7j-6  
3. 高级选项&信息 0k@4;BYu  
m.iCGX  
h q6B pE  
AE={P*g  
锯齿光栅界面 .0:BgM  
-icOg6%  
1. 锯齿光栅界面 .{1G"(z  
:2pd2S  
&=Gz[1 L  
WS/^WxRY  
2. 正弦光栅界面参数 2?u>A3^R  
AON";&dLq-  
Kfa7}f_  
cv=nGFx6  
3. 高级选项&信息 %0fF_OU  
W=c7>s0>  
w,bILv)  
   peCmb)>Sa  
关于探测器位置的备注  }fpK{db  
&tB|l_p_-p  
1. 探测器位置的备注 Jkzt=6WZ0  
?&I gD.  
'b:e`2fl  
2. 文件和技术信息 }__g\?Yf  
7!+kyA\}r^  
8/,m8UOY  
*%l&'+   
XSyCT0f08  
QQ:2987619807 6F6[w?   
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