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infotek 2024-08-26 07:53

利用界面配置光栅结构

摘要 P/;sZo  
+*"u(7AV  
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。 iB#xUSkS  
3vx*gfr3  
SaK aN#C  
C?6wIdp  
@, v'V!  
1. 案例展示内容 DiMkcK_e  
 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: L&3Ak}sh  
- 矩形光栅界面 _l$V|  
- 转换点列表界面 |^jl^oW  
- 锯齿光栅界面 0ut/ ')[  
- 正弦光栅界面 ^`ah\L  
 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 ,Bh!|H(?L1  
! 6yo D  
2. 光栅工具箱初始化 A[QUFk(  
df_hmkyj  
I}JC~=`j  
   *?'nA{a)E  
3. 光栅结构设置 XB  
vR$[#`X  
8,\toT7  
r}k2n s9  
\9Nd"E[B  
 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 eSvS<\p  
 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 dg[ &5D1Q  
 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 3F fS2we  
5yPw[ EY  
 例如,选择在第一个表面上的Stack。
MVdX  
   ,PH;j_  
4. Stcak 编辑器 S?pWxHR]  
0mcZe5RS  
\.c   
 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 13 `Or(>U  
 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 A1Tk6i<F1  
y;zp*(}f$h  
M*M,Z  
i("ok  
5. 矩形光栅界界面 w1q-bIU  
   pVgzUu7  
m2wGg/F5  
;vM&se63  
6. 矩形光栅界面参数 uE{r09^q\  
nf#;]FijB  
e}%~S9\UL5  
M7U:UV)  
7. 高级选项&信息 8T ?=_|  
HRX}r$  
fmqHWu*wG  
D#VUx9kugv  
转接点列表界面 $oF0[}S  
`M0m`Up  
1. 转接点列表界面 8YroEX[5l  
3d<Z##`{4  
WI@l2`X  
v|DgRPY  
2. 转接点列表参数 tzH~[n,  
l/WQqT  
44e:K5;]7  
hnOo T? V  
3. 高级选项&信息 ~kHWh8\b:  
D(bQFRBY6"  
=$kSvCjP  
;UU`kk  
正弦光栅界界面 ,x (?7ZW>  
"d1~(0=6<m  
1. 正弦光栅界面 eI20)t`j  
*@;Pns]L-  
d v8q&_  
2c)Ez?  
2. 正弦光栅界面参数 10?+6*d  
 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 2%!yV~Z  
- 光栅周期 PBkTI2 v  
- 调制深度 3MqyHOOv  
 横向位移和旋转的编辑可选。 ^l;N;5L  
 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。 6*W7I- A  
   %%uvia=e  
8.`*O  
3. 高级选项&信息 <V} ec1  
l$1 ]  
:v$][jZ2  
$U*b;'o  
锯齿光栅界面 qDlh6W?}k  
t%S2D  
1. 锯齿光栅界面 G;jX@XqZ  
+f){x9 :  
"`6pF8k  
4,g[g#g<q  
2. 正弦光栅界面参数 h#:_GNuF  
|3]#SqX  
V*d@@%u**  
rS|nO_9f  
3. 高级选项&信息 %fJ~ 3mu  
@IE.@1  
i>j(Dsv  
   x<Ac\Cx  
关于探测器位置的备注 . DrGr:UW  
8x~'fzf;Sq  
1. 探测器位置的备注 vV PK  
}5b,u6  
Z [Q jl*  
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