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infotek 2023-01-30 08:44

利用界面配置光栅结构

~?8 x0  
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`<jzAiQ  
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:Ifh~  
- 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 fm2Mi~}0  
uC8T!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  
c o%_~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'  
R3!vS+5rR  
HaN _}UMP  
5. 矩形光栅界界面 \B ^sJ[n  
   5Cyjq0+  
:Ty*i  
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!  
i1 Sc/  
AFUl   
5VoiDM=\c  
2. 转接点列表参数 a-2 {x2O  
I_s(yO4pw  
?bDae%>.d,  
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  
qyfxTQ5  
1. 正弦光栅界面 l<%~w U  
R*C+Yk)Tkt  
" 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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