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摘要 \A#1y\ok uch>AuF: 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。 ZA Jp%
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:(a]V"(&Eq y"6y! Sr&515 1. 案例展示内容 yz-,)GB6 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: VA"*6F - 矩形光栅界面 q}/WQ]p} < - 转换点列表界面 Yk'9U-.mc - 锯齿光栅界面 Rw6;Z - 正弦光栅界面 Mn$]I) $ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 DHw&+MY 9Ro6fjjE 2. 光栅工具箱初始化 K,6b3kk @*0cMO;SpG
R*oXmuOsYA 26dUA~|KJ 3. 光栅结构设置 }w/;){gu ~_9n .C
|\dZ' d{3@h+zL 'Q
=7/dY3I 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 }<>~sy 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ZT[3aXS Stack可以附着在基底的一侧或两侧 BnCKSg7V
R64!>o"nED 例如,选择在第一个表面上的Stack。 N%7{J ?9HhG?_x 4. Stcak 编辑器 Qd_Y\PzS R g?1-|Tj YXU|h 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 KJ?y@Q 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 l"{Sm6:;- G/d4f?RU
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?` 5. 矩形光栅界界面 #Ei,(xiP /Y&02L%\3s Z2Zq'3*
-UZ@G~K 6. 矩形光栅界面参数 \eGKkSy &(zfa&j|
O<jPGU H{?9CxYa 7. 高级选项&信息 ~"lJ'&J} 6cdMS[_SD(
BR v+.(S q8Nn%o=5V 转接点列表界面 >tG+?Y'{ R//$r%a 1. 转接点列表界面 !)qQbk ]WUC:6x
:s-o0$PlJ DY{cQb 2. 转接点列表参数 nRb^<cZf wNNB;n`l Nwc!r(
v)f7};"z 3. 高级选项&信息 RA],lNs J9%@VZut
v8/6wy? Q}*y$se! 正弦光栅界界面 {ub/3Uh EPX8Wwf 1. 正弦光栅界面 joa5|t!D9 pi5GxDA]
\OC6M` / Te{ *6-gO3 2. 正弦光栅界面参数 pi@Xkw 正弦光栅可以由一下参数进行定义: y^Vw`-e - 光栅周期 DjCx~@ - 调制深度 p T[gdhc 横向位移和旋转的编辑可选。 _M,lQ~ 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 ?0<w tZ2K$!/B u/Fj'*M 3. 高级选项&信息 a
:HNg `C_'|d<HA ]lS@}W\
i2J q|9,g 锯齿光栅界面 R4e&^tI@* *Q}[ ]g 1. 锯齿光栅界面 c 5`US 'GJVWpvUU
b!$ }ma;B x`Fjf/1T*m 2. 正弦光栅界面参数 >qn/<?? N;HIsOT}t
b^`AJK kII7z;<^` 3. 高级选项&信息 -s__E :Gh~fm3}
.~=HgOJ $v}<' 关于探测器位置的备注 Nm]%
} Di=9mHC 1. 探测器位置的备注 qJ8-9^E,L |G=[5e^s[
q]<xMg#nu 2. 文件和技术信息 xi'<y 6ri#Lw
h3Fo-]0 TYjA:d9YH
ErbSl QQ:2987619807 |V`S>m%N
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