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infotek 2023-01-30 08:44

利用界面配置光栅结构

jr~76  
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。 8M(N   
NpH)K:$#%  
?z Ms;  
rpDH>Hzq  
     mIl^  
1. 案例展示内容 MEq ()}7P  
 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: Z#"6&kv  
- 矩形光栅界面 {[)J~kC+  
- 转换点列表界面 64b9.5Bn  
- 锯齿光栅界面 u8-)LOf(  
- 正弦光栅界面 p]=8=pE<  
 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 `|v0@-'$  
}b6ja y  
2. 光栅工具箱初始化 [x-Z)Q. 5  
w7w$z _P  
:^J(%zy  
   \*d@_oQ$  
3. 光栅结构设置 j0:F E  
#Cbn"iYee  
OO53U=NU  
qX-Jpi P  
>/$Q:92T  
 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 +>c)5Jih  
 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 IxgnZX4N  
 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 _%Mu{Ni&  
UI>-5,X  
 例如,选择在第一个表面上的Stack。 stoBjDS  
   %Ljc#AVg  
4. Stcak 编辑器 v|QFUa`  
tty 6  
a] >|2JN<&  
 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 }_5z(7}3  
 VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 6q6&N'We  
L-G186B$r  
\!z=x#!O$  
}6m5MH$7q  
5. 矩形光栅界界面 +(UrqK4Av  
   q0DoR@  
LNk 3=v2M  
mxGvhkj  
6. 矩形光栅界面参数 r`wL_>"{n  
U{eC^yjt"o  
?ix0n,m  
>2>xr"  
7. 高级选项&信息 hMhD(X  
-^\k+4;  
+apIp(E+  
C2ToT\^  
转接点列表界面 MeP U`M--  
k]; <PF  
1. 转接点列表界面 MH{vFA4:,  
#;}IHAR  
Fk=_Q LI  
--",}%-  
2. 转接点列表参数 BFj@Z'7P  
2MB\!fh  
b^hCm`2w*  
:qgdn,Me  
3. 高级选项&信息 |mY<TWoX  
?uQ|?rk  
A(;J  
7b@EvW6X}  
正弦光栅界界面 |(XV '-~  
$_)YrqSo~  
1. 正弦光栅界面 z-$?.?d  
9OT2yC T  
V! "^6)  
h/-7;Csv  
2. 正弦光栅界面参数 4B (*{  
 正弦光栅可以由一下参数进行定义: as o8  
- 光栅周期 >k_Z]J6Pd  
- 调制深度 { H9pF2C  
 横向位移和旋转的编辑可选。 NF&\<2kX  
 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。 TSHp.ABf  
   }})4S;j  
     -uO< ]  
3. 高级选项&信息 1T}|c;fc  
Of([z!'Gc  
     Nmi#$K[x  
"NC( ^\l/  
锯齿光栅界面 ua7I K~8l  
HT1bsY 0t  
1. 锯齿光栅界面 EY2s${26%  
:GL|:  
u!L8Sv  
9R.tkc|K  
2. 正弦光栅界面参数 &\!-d%||)  
<JZ=K5  
;;l(  
#docBsHX&s  
3. 高级选项&信息 ( 7Y :3  
rD$7;  
y=  
   i1aS2gFi_  
关于探测器位置的备注 QW6k!ms$  
unD8h=Z2  
1. 探测器位置的备注 /hI#6k8o_  
*jA%.F  
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