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摘要 R6AZIN: $W0lz#s: 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如光谱仪、近眼显示系统等。VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。 eN jC.w9 jliKMd<? E|^a7-}| e94csTh= o^AK@\e:^Z 1. 案例展示内容 7z+NR&'M$ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: $!fz87-p> - 矩形光栅界面 *YDx6\><
- 转换点列表界面 }QC:!e,yG - 锯齿光栅界面 E26ZVFg - 正弦光栅界面 =CqLZ$10 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 Y8CXinh +"d{P,[3J 2. 光栅工具箱初始化 q+m&V#FT% 8"S0E(,mu b9\=NdyCY h<uRlTk 3. 光栅结构设置 S*\`LBl"nX i@g6%V= cPtP?)38. (sPZ1Fr\o 5$O@+W!?@ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 [(dAv7YbN 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 q=6M3OnS> Stack可以附着在基底的一侧或两侧 4lz9z>J.V l[h??C` 例如,选择在第一个表面上的Stack。 Li7/pUq>}! Q04N 4. Stcak 编辑器 ;,IGO7R `Y'}\>.# 5$9j&&R 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 7,
O_'T & VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 `[`eg<xj EnfSVG8kB8 ~>qcV=F^d, `VS/Xyp 5. 矩形光栅界界面 7DT9\BT M'[J0*ip ThFI=K Q+#, VuM 6. 矩形光栅界面参数 6rR}qV,+{ L-$GQGk{ JZai{0se |qZ4h7wL 7. 高级选项&信息 `XI1,&Wp7 RX#:27: kkh#VGh" FVHEb\Z 转接点列表界面 )2:d8J\ SVeL c 1. 转接点列表界面 QhN5t/Hr C/lpSe CbwQ'c$} edbzg#wy 2. 转接点列表参数 a N_M \GBv@ q?JP\_o: A.(Z0,S-i 3. 高级选项&信息 0~"{z>s ' 7eZ,;
x OCF=)#}qd hfVJg7- 正弦光栅界界面 f`vB$r> ,@(lYeD" 1. 正弦光栅界面 -R|v&h%T i?||R|>;"' h\:"k_u# {QJJw}!# 2. 正弦光栅界面参数 Sh=z 正弦光栅可以由一下参数进行定义: j#.Aiy:, - 光栅周期 kOeW,:&65 - 调制深度 !$Nh:(>: 横向位移和旋转的编辑可选。 Ptn0;GC 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。 MT}9T O &;Cca E ekX|* 3. 高级选项&信息 }eSaF@. {0QNqjue -=@d2LY 8)/d8@ 锯齿光栅界面 g \&Z_ sYYNT* 1. 锯齿光栅界面 <Y9e n!3\ 42~tdD xrf z-"n4 F7x]BeTM 2. 正弦光栅界面参数 B[epI3R 'de&9\ :)p\a1I[* Z<@0~t_:?p 3. 高级选项&信息 2.qEy6 *3d+ !#;rG eD4X:^@ X0.k Q 关于探测器位置的备注 :Ugf3%sQ _<qe= hie! 1. 探测器位置的备注
E{k$4 ,K
8R%B Uc^e Ia@ 2. 文件和技术信息 SYkwM6 )[+82~F u%!/-&?wF L7;8:^ v @IhC:Yc QQ:2987619807 2RG6m=Y8y
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