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2023-01-30 08:44 |
利用界面配置光栅结构
~?8x0 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。 `'k's]Y %~v76;H<
t BXsWY{ URzE+8m^ GT`<jzAi Q 1. 案例展示内容 7_d#XKz@ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: vEee/+1? - 矩形光栅界面 0_xcrM - 转换点列表界面 HI`A;G] - 锯齿光栅界面 ]C:If h~ - 正弦光栅界面 1J%qbh 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 kpMM%"=V V/[,1W[B 2. 光栅工具箱初始化 fm2M i~}0 u C8T!z
_/w-gL{ ST[1'T+L 3. 光栅结构设置 D@vvy6>~s W;@ae,^
l$_+WC*wp ^DCv-R+p co%_~xO 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ZCF-*nm 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 M>z7H"jCu Stack可以附着在基底的一侧或两侧 25@j2K (
{zN_l! 例如,选择在第一个表面上的Stack。 \rnG 1o 50hh0!1 4. Stcak 编辑器 ob5nk^y C-
Rie[ dGW7,B~ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 fvfVBk# VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 f?I *`~k U4I` xw'
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5. 矩形光栅界界面 \B ^sJ[n 5Cyjq0+
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KcF+!;: 6. 矩形光栅界面参数 =sVt8FWGY "@?kxRn!
,%G2>PBt [cAg'R6 7. 高级选项&信息 ]TprPU39 29DWRJU
/<(ik&%N 1e| M6* 转接点列表界面 +7OT`e
%q 7Cp_41._ 1. 转接点列表界面 :%oj'm44! i1Sc/
AFUl 5VoiDM=\c 2. 转接点列表参数 a-2
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0\^2HjsJ 3. 高级选项&信息 fzG1<Gem fR;_6?p*B
ZTC1t_ RteTz_z{ 正弦光栅界界面 vs5wxTM qyfxT Q5 1. 正弦光栅界面 l<%~w
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CoR?[,x z5'nS&x 2. 正弦光栅界面参数 ZU'^%)6~o~ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: C>VZf,JE1 - 光栅周期 -RDs{c`y%N - 调制深度 6+#cyKj 横向位移和旋转的编辑可选。 k(+u"T 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 ?tQv|x
c)fp;^ ?{")Wt 3. 高级选项&信息 N,$o'\l `:O.g9 [&V%rhi
RyD$4jk+T" 锯齿光栅界面 P?7b,a95O PaJwM%s)L 1. 锯齿光栅界面 - Sgp,"a X+@,vCC
0+i,,^x. !S{<Xc'wv 2. 正弦光栅界面参数 ZfikNQU9r /MtacR
_S1uJ~j;E }dl(9H=4 3. 高级选项&信息 X
jN.X zSCPp6
ir#^5e@ *X=-^\G 关于探测器位置的备注 h_!"CF<n DL_\luh 1. 探测器位置的备注 eO G%6C%a CU_06A|}
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