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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
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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 $cSrT)u: %'%ej^s-R 1. 转接点列表界面 go@UE2qw 5|9,S
] 06LNE liA)|.H 2. 转接点列表参数 !G90oW nQa5e_q!u
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QDF1$,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>#*$4tg
\&NpVH,- m$NBG w 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;BY u m.iCGX hq6B
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AE={P*g 锯齿光栅界面 .0:BgM -icOg6% 1. 锯齿光栅界面 .{1G"(z :2pd2 S
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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^
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