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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
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ixqou zG_n x3 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 GL O3v.
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)> &6s&nx 4. Stcak 编辑器 -/?)0E bss2<mqlH 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$5t~*$` F62 uDyY
Ni>Ns=n B{Vc-qJ 5. 矩形光栅界界面 &7\}Sqp o_Zs0/
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NC~?4F[ 6. 矩形光栅界面参数 lkT :e)w *4
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[_t FM 7. 高级选项&信息 Q*<KX2O \
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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
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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
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)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-MVn_8 "Ai\NC
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