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2021-05-25 11:36 |
利用界面配置光栅结构
摘要 fgzkc"ReK OC(S"&D 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。 P~"e=NL5 k)'y;{IN
x:Mh&dq? EL--?<g |Z), OW 1. 案例展示内容 e7T}*Up 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: +>v3&[lGv - 矩形光栅界面 gd#j{yI/Xf - 转换点列表界面 ]VuB2L[D - 锯齿光栅界面 2h_XfY'3pX - 正弦光栅界面 \w;d4r8x 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 25:[VH$:4 xEULV4Qw 2. 光栅工具箱初始化 _zuaImJ0o lfle7;
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j4 Nft~UggK 3. 光栅结构设置 r4X0.
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U,;a+z4\ DQ#rZi3I ]$4DhB 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 %A]?5J)Bi 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 B^;G3+} Stack可以附着在基底的一侧或两侧 @ PboT1
[9hslk 例如,选择在第一个表面上的Stack。 O_gr{L} 1KHFzx, 4. Stcak 编辑器 ][gr(-6 8 }jfOs(Q] pm)kocG 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 V8C62X 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 <l#|I'hP _m?TEqB
JY5)^<.d jyLE 5. 矩形光栅界界面 &1!T@^56 xE.yh#?.k
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hggP9I:s, 6. 矩形光栅界面参数 7I#<w[l>k $u ae8h
:kQ%Mj> cs-wqxTX[$ 7. 高级选项&信息 UPE9e
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,9,=2j 转接点列表界面 1M={8}3 _nn\O3TB 1. 转接点列表界面 Qm(KvL5 Ic<J]+Xq
!gyEw1Re7 f"Z2,!Z; 2. 转接点列表参数 Xc}~_.] 3}F{a8iIm
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Fr|Ts>Kx 3. 高级选项&信息 _u]S/X- fZ6-ap,u
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Is:J 正弦光栅界界面 \*
/R6svz tK0Ksnl^ 1. 正弦光栅界面 \'>8 (i~ (c\i .z
4iPxtVT h!!7LPxt 2. 正弦光栅界面参数
%&81xAt 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 37U2Tb!y' - 光栅周期 e.n*IJ_fz - 调制深度 D| gI3i 横向位移和旋转的编辑可选。 %"gV>E_u 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。 &2Q0ii#Aa
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k uO{'eT~ 3. 高级选项&信息 I7-6|J@#^ v-MrurQ4 xC5`|JW
!]l!I9 锯齿光栅界面 SmMJ%lgA6 =
a54 1. 锯齿光栅界面 W*!u_]K> +wpQ$)\
%gbvX^E? 9C"d7-- 2. 正弦光栅界面参数 na0-v- L>X39R~
0,M1Q~u%. q)F@f / 3. 高级选项&信息 wF.S ,| NNTUl$
{[tx^b IPxK$nI^ 关于探测器位置的备注 `/+PZqdC .CAcG"42 1. 探测器位置的备注 ^1jZwP;5eW F8En)#
cq,8^o& 2. 文件和技术信息 Ed ,O>(
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