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2024-08-26 07:53 |
利用界面配置光栅结构
摘要 -D`1z?zHra D=e*rrL7a 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。 19E(Hsz `3;EJDEdbi
}Fe6L;^; F&d!fEHU j-<-!jTd
1. 案例展示内容 =:H-9 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: PLCm\Oh$l - 矩形光栅界面 8 v/H;65 - 转换点列表界面 B)0/kY7c - 锯齿光栅界面 TRhM xH - 正弦光栅界面 ;uBGB
h< 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 (i~UH04r>s 6}"%>9 2. 光栅工具箱初始化 *u},(4Qf 'OY4Q'Z
_*mn4n= ?;XO1cs 3. 光栅结构设置 Z@bgJL83 Ac:`xk<
L!}!k N:? wWl?c !0;AFv`\ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 yGa0/o18!? 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 F9%_@n Stack可以附着在基底的一侧或两侧 vjEDd`jYZ
=H{<}>W' 例如,选择在第一个表面上的Stack。 "n%j2"TYJj f_~T 4. Stcak 编辑器 YVIE v Kb; *"@LX JwG(WLb: 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 K[T0);hZR 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 Z(MZbzY7Hq R"cQyG4
zluq2r 9UM)"I&k 5. 矩形光栅界界面 t&?jJ7 (&8 OyO<A3
6z\!lOVjb
HPtMp#`T 6. 矩形光栅界面参数 J!C \R5\ Ed=/w6<
iv*RE9?^ LUQ.=:mBR 7. 高级选项&信息 8"h;+; PQaTS*0SXJ
nCYz];". A/y|pg5 转接点列表界面 9PB%v.t5y m` 1dB%;? 1. 转接点列表界面 >CvhTrPI &M|rRd~*
Tvv>9gS /pF8S!,z 2. 转接点列表参数 \(Ma>E4PNU mm>l:M TF
bB<S4@jF8z
1>*oN 3. 高级选项&信息 k$$SbStD "(=g7,I4
& AK\Pw) e66Ag}Sw| 正弦光栅界界面 K~:SLCv
E% S)hDsf.I 1. 正弦光栅界面 d(^8#4
[]>rYZ9bv
YP,,vcut k|OM?\ 2. 正弦光栅界面参数 f0P,j~] 正弦光栅可以由一下参数进行定义: b
ri[&= - 光栅周期 'xS@cFo( - 调制深度 0MRWx%CR 横向位移和旋转的编辑可选。 GvtK=A$b 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。 ;!f='QuA
4q.;\n fr~Eb'8
3. 高级选项&信息 0(i3RPIj\ db 99S `R0~mx&6G
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W*8 锯齿光栅界面 }[leUYi` U*+-# 1. 锯齿光栅界面 7c\W&ZEmb- N[eLQe]q
)2c]Z| YT-ua{.^ 2. 正弦光栅界面参数
3?D,
Wu |mMsU,*gB
)q{qWobS0 8(`e\)%l0 3. 高级选项&信息 ^?{&v19m UG\2wH_
T[4xt,[a )ThNy:4 关于探测器位置的备注 qG,h
1 =x+1A)Q 1. 探测器位置的备注 NK|U:p2H |6^a[x3/U
xDeM7L'
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