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infotek 2024-08-26 07:53

利用界面配置光栅结构

摘要 E*)A!2rlK  
K_U`T;Z\  
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。 !m\By%(  
27gHgz}}  
51s\)d%l  
>%6j-:S  
W\<OCD%X  
1. 案例展示内容  e#5WX  
 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: Onqapm0  
- 矩形光栅界面 ;Uch  
- 转换点列表界面 u^C\aujg  
- 锯齿光栅界面 ,?U(PEO\f  
- 正弦光栅界面 5Zc  
 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 o$bQ-_B`  
7202N?a {  
2. 光栅工具箱初始化 Flpl,|n a  
yT%<  t  
mn1!A`$  
   Sy.%>$z  
3. 光栅结构设置 miBCq l@x  
~+ae68{p  
q:vN3#=^qf  
fc:87ZR{K  
B7A.~' =  
 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 jY9tq[~/  
 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 7 HL Uk3  
 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 ^38k xwh  
!U5Cwq  
 例如,选择在第一个表面上的Stack。
BB,-HhYT0  
   M2:3 k  
4. Stcak 编辑器 ~>]Ie~E: (  
o}36bi{  
\py&v5J)s!  
 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 x6T$HN/2  
 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 ViOXmK"  
N+R{&v7=F%  
/jaO\t'q  
z xv y&  
5. 矩形光栅界界面 fm%4ab30T  
   `T2DGv  
%RIu'JXi  
bMqS:+  
6. 矩形光栅界面参数 ENYc.$ r  
2#`d:@r  
-uAGG?ZER  
;rh =63g  
7. 高级选项&信息 ('_S1?y  
Odt<WG  
{dl@ #T u  
}sZy|dd  
转接点列表界面 k3 '5Ei  
%&O'>L  
1. 转接点列表界面 ='/#G0W  
g[{rX4~|  
w@N)Pu  
2zjY|g/  
2. 转接点列表参数 + L 5  
kvN6K6  
]_ y;Igaj  
' #r^W2  
3. 高级选项&信息 C5^N)-]"  
Fw#wVs)@:  
H~<wAer,Op  
{ 6*UtG  
正弦光栅界界面 FZ% WD@=  
l~`JFWur]  
1. 正弦光栅界面 (n{!~'3  
>F!X'#Iv  
$)O\i^T  
n22OPvp  
2. 正弦光栅界面参数 f2$<4H hmm  
 正弦光栅可以由一下参数进行定义: j62oA$z  
- 光栅周期 0[OlJMVf  
- 调制深度 +m6acu)N.  
 横向位移和旋转的编辑可选。 H!g9~a  
 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[1lK8o  
   h3-dJgb  
qQ<7+z<4KP  
3. 高级选项&信息 !:dhK  
4vPKDd  
 2Y9@[  
3rv~r0  
锯齿光栅界面 FE?^}VH  
EG!):P  
1. 锯齿光栅界面 cNuBWLG  
^d/,9L\U  
I* JSb9r  
H h;o<N>U  
2. 正弦光栅界面参数 Yh;A  
o,y {fv:ki  
~D Ta% J  
a`QKN rA2  
3. 高级选项&信息 WG*S:_?  
F|W(_llfM  
Q-S5("  
   "/U~j4O  
关于探测器位置的备注 K"ytE2:3  
X1~ B  
1. 探测器位置的备注 V_7QWIdiy>  
QW"BGg~6c  
Ja6PX P]'  
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