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infotek 2024-08-26 07:53

利用界面配置光栅结构

摘要 fc9;ZX7  
n N<N~  
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。 {[o NUzcd  
6Xvpk1  
03 @a G  
`>:5[Y  
A>@#eyB  
1. 案例展示内容 y7,fFUKl  
 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: +lym8n~-O  
- 矩形光栅界面 aDbqh~7  
- 转换点列表界面 l76=6Vtb  
- 锯齿光栅界面 &K9;GZS?  
- 正弦光栅界面 ?Z#N9Z~\  
 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 B@,r8)D  
@Po5AK3cy  
2. 光栅工具箱初始化 kt6x"'"1  
xE1?)  
7OV^>"S  
   a1cX+{W  
3. 光栅结构设置 v ccH(T  
hLO)-ueb  
r6DLShP-Ur  
`fBQ?[05.  
PF{uaKWk  
 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 w$}q`k'  
 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 D p'urf\*$  
 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 > G\0Z[<v,  
X{-4w([  
 例如,选择在第一个表面上的Stack。
>ED;_L*_o  
   KYFKH+d>m  
4. Stcak 编辑器 7~h3B<  
8Y`Lq$u  
F]$ Nu  
 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 m%HT)`>bg  
 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 ^)AECn  
[?]N GTr#  
DzZF*ylQ5P  
voa)V 1A/]  
5. 矩形光栅界界面 ZbFD|~[ V  
   :@L7RZ`_  
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6. 矩形光栅界面参数 t>bzo6cj  
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V}E['fzBFV  
VI! \+A  
7. 高级选项&信息 3lUVDNbZ  
Rh'z;Gyr  
Hg#t SE  
T^A(v(^D  
转接点列表界面 UTA|Ps$  
vt EfH  
1. 转接点列表界面 !sT>]e  
< 5zR-UA>  
6{2y$'m8  
mb\T)rj  
2. 转接点列表参数 W|PAI [N  
o@Ye_aM~?Y  
\8{SQ%  
ndSu-8?L  
3. 高级选项&信息 t^#1=nK  
M\1CDU+*Ns  
9{pT)(Wnb  
</I%VHP,[f  
正弦光栅界界面 T8 FW(Gw#  
m$8siF{<q  
1. 正弦光栅界面 vl (``5{  
'(]Wtx%9"  
(Jq m9  
?eJ'$  
2. 正弦光栅界面参数 2[lP,;!  
 正弦光栅可以由一下参数进行定义: ?$pNduE  
- 光栅周期 +)c<s3OCE  
- 调制深度 @rhS[^1wi+  
 横向位移和旋转的编辑可选。 !'$*Z(  
 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。 =ejcP&-V/  
   H I9/  
c)EYX o  
3. 高级选项&信息 49 FP&NgK  
$WYt`U;*lj  
<"Y>|X  
dsIbr"m  
锯齿光栅界面 8:Hh;nl  
`^#Rwn#  
1. 锯齿光栅界面 ;MfqI/B{  
49"C'n0wST  
~ <1s[Hu  
&v:zS$m>  
2. 正弦光栅界面参数 FBE|pG7  
MR "f)  
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~&:-c v  
3. 高级选项&信息 fw%p_Cm  
shw?_#?1dy  
p5]W2i.,  
   <EnmH/C.  
关于探测器位置的备注 Od.@G~  
:$I "n\  
1. 探测器位置的备注 *twGIX  
qkfof{z  
Rk9n,"xpv  
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