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infotek 2023-01-30 08:44

利用界面配置光栅结构

%RV81H9B  
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。 _rYW|*cIF  
B.G6vx4yp  
A3/[9}(U  
O ixqou  
     zG_nx3  
1. 案例展示内容 7e+C5W*9b  
 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: DK?aFSf\  
- 矩形光栅界面 j<(E %KN3  
- 转换点列表界面 =8 @DYz'  
- 锯齿光栅界面 } KyoMs  
- 正弦光栅界面 GLO3v. n;  
 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 j ^j"w(a  
7/~=[#]*  
2. 光栅工具箱初始化 D?_K5a&v,  
Ps@']]4>W  
}lp37,  
   U_IGL  
3. 光栅结构设置 LnE/62){N  
tR>zBh_b  
( /I6Wa  
-O$vJ,*  
yx|iZhK0:}  
 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 Fqw4XR_`~  
 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 8B*(P>  
 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 GV0@We~  
flPS+  
 例如,选择在第一个表面上的Stack。 , ]1f)>  
   &6 s&nx  
4. Stcak 编辑器 -/?)0E  
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5c::U=  
 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 imif[n+]}d  
 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 Q$5 t~*$`  
F62 uDyY  
Ni>Ns=n  
B{Vc-qJ  
5. 矩形光栅界界面 &7\}S qp  
   o_Zs0/  
FQO=}0Hl  
NC~?4F[  
6. 矩形光栅界面参数 lkT :e)w  
*4 LS``  
3]vVuQK.  
Rr [_t FM  
7. 高级选项&信息 Q*<KX2O  
\ 86 g y/  
By@65KmR"  
gf>H-718F  
转接点列表界面 }o:LwxNO  
"T=j\/Q  
1. 转接点列表界面 S'HA]  
`l]Lvk8O  
[z!m  
WS[Z[O  
2. 转接点列表参数 w =F9>  
[4#HuO@h  
&UH0Tw4   
Brxnl,%\  
3. 高级选项&信息 @@*x/"GJG  
w` +,  
VX&g[5zr  
.pPuBJL]<  
正弦光栅界界面 3?j: M]fR  
p7> 9 m  
1. 正弦光栅界面 !IR cv a  
#+D][LH4  
2 )o2d^^  
wA$?e}  
2. 正弦光栅界面参数 r4P%.YO+X  
 正弦光栅可以由一下参数进行定义: kAp#6->(q  
- 光栅周期 .b_ppieNY  
- 调制深度 Ry}4MEq]  
 横向位移和旋转的编辑可选。 _5S0A0  
 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。 BTwc(oL  
   &Y1h=,KR9  
     Mw,]Pt6~i  
3. 高级选项&信息 )T9Cv8  
@#hQ0F8  
     ]R\L~Kr  
ZhCd**  
锯齿光栅界面 ffk >IOH  
j_,/U^Ws|f  
1. 锯齿光栅界面 v`mB82s  
%1p-DX6  
Xbmsq,*]  
\2+ngq)  
2. 正弦光栅界面参数 rPy,PQG2w  
Ju#j%!  
1.@{5f3T  
sHPAr}14  
3. 高级选项&信息 8Kl&_-l{b  
F^{31iU~CX  
Y.I~.66s  
   4 ;_g9]  
关于探测器位置的备注 nW]CA~  
6, j60`f)  
1. 探测器位置的备注 7l-MV n_8  
"Ai\NC  
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