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infotek 2023-01-30 08:44

利用界面配置光栅结构

S]E|a@kD3  
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。 0(5qVJ12  
o7tlkSZ  
m k~F@  
=s AOWI,8!  
     ! j6CvclT  
1. 案例展示内容 Y}}1]}VIK  
 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: rk+s[Qi~  
- 矩形光栅界面 q%s<y+  
- 转换点列表界面 DbI)tDi5D  
- 锯齿光栅界面 JWM4S4yZHR  
- 正弦光栅界面 U2Siw   
 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 UM1h[#?&V)  
\Pfm>$Ib=  
2. 光栅工具箱初始化 j0cB#M44  
K_j*9@  
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   c[6<UkH7  
3. 光栅结构设置 ?MRT  
N+UBXhh  
GOCe&?  
BMzS3;1_  
'eQ*?a43  
 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 !':y8(Ou  
 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ^6UE/4x!y  
 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 )x,-O#"A  
y7b>>|C  
 例如,选择在第一个表面上的Stack。 93)1  
   9j5k=IXg#a  
4. Stcak 编辑器 Y,KSr|vG  
[ { F;4> g  
\!)1n[N  
 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 /u"K`y/*j\  
 VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 UWgPQ%}  
MR":a T  
5'rP-z~ u  
(K kqyrb  
5. 矩形光栅界界面 |'k7 ;UW  
   mnYzn[d3U  
)"bP]t^_  
-C* UB  
6. 矩形光栅界面参数 {tXyz[;i1}  
T ^`R  
TwZmZE ?!  
t] G hONN  
7. 高级选项&信息 ]1bNcq2I  
];{CNDAL2  
yD^Q&1  
U7xQ 5lph  
转接点列表界面 ]E vK.ORy  
>s%m\"|oh  
1. 转接点列表界面 OYIH**?  
O=}jg0k  
|/RZGC4  
csv;u'  
2. 转接点列表参数 PAjH*5I A  
y=e|W=<D&  
<QRRD*\  
2$> <rB  
3. 高级选项&信息 JN<u4\e{-&  
J+nUxF;EE  
wn>?r ?KIB  
Cbr>\;sc2Z  
正弦光栅界界面 )cRP6 =  
c ^+{YH;k  
1. 正弦光栅界面 ;LFs.Jc<  
"xMnD(p  
8(GJz ~y  
.5YW >PV  
2. 正弦光栅界面参数 w;DRC5V>  
 正弦光栅可以由一下参数进行定义: IaYy5Rw  
- 光栅周期 I(0 *cWO  
- 调制深度 N ._&\fHY  
 横向位移和旋转的编辑可选。 ~`CWpc:  
 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。 ]n&Eb88  
   >}!})]Xw9  
     r=^?  
3. 高级选项&信息 +m1y#|08  
$r/tVu2!W  
     {wVJv1*l  
5| bc*iqU  
锯齿光栅界面 +FlO_=Bu  
eQ eucmQd{  
1. 锯齿光栅界面 T.#Vma  
8\_YP3  
8al%F_r]  
L[.RV*sL  
2. 正弦光栅界面参数 Jhr3[A  
222Mm/QN  
& 0%x6vea  
 Y.v. EZ  
3. 高级选项&信息 2:Q2w3Xe  
v?qU/  
|qX[Dk  
   VF] ~J=>i  
关于探测器位置的备注 <aGfQg|554  
Tn 3<cO7v  
1. 探测器位置的备注 ).9m6.%Uk  
gKWsmx!["  
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