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摘要 S$46YQ <KX+j,4 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如光谱仪、近眼显示系统等。VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。 aJ[|80U DH)E9HL H`jnChD:M' 77'@U( 4h
T!DS 1. 案例展示内容 orAr3`AR3 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: mdlMciP - 矩形光栅界面 Z_mQpt|y - 转换点列表界面 8EU/}Ym - 锯齿光栅界面 Sa/]81aG - 正弦光栅界面 1/%5pb2\ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 J|([( D-e?;< 2. 光栅工具箱初始化 N|/gwcKe _/YM@%d c GyBml1 U[z2{\ 3. 光栅结构设置 0D0uzUD- ((M>To_l un}!&*+ 4~2 9, M^G9t*I 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 )_}xK={ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 5uJ!)Q Stack可以附着在基底的一侧或两侧 .R^ R|<x "*:?m{w5 例如,选择在第一个表面上的Stack。 l
nJ ^FZ9q 4. Stcak 编辑器 OyG2Ks"H qRq4PQ@ bm h@SB 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ^2i$AM1t 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 m= %KaRI 3,J{! 2'Raj'2S4 n*caP9B 5. 矩形光栅界界面 WkV0,_(P P G
zwS EAE#AB-A X.ZG-TC 6. 矩形光栅界面参数 n6 wx/: ]ZH6
.@| /JIVp_-p 7/K'nA 7. 高级选项&信息 t{`uN ($gmN 4 XANJ A ;u<F,o( 转接点列表界面 JURg=r]LI uE>m3Y(aP 1. 转接点列表界面 v~0lZe O9RnS\ fw|t`mUGu c?6(mU\x 2. 转接点列表参数 R<^E?FI
QBA{*@ A- dP"cm0 \"$q=%vD 3. 高级选项&信息 ,V)hV@Dk G0Z$p6z /K;A bE bPMf='F{r 正弦光栅界界面
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WGo ryvEx 1. 正弦光栅界面 JB!*{{ #v4^,$k> Y5*A,piq YVk
+zt~S 2. 正弦光栅界面参数 \aN5:Yy 正弦光栅可以由一下参数进行定义: QaXdO=3 - 光栅周期 3%u: c]-wF - 调制深度 Ds@K%f(.?w 横向位移和旋转的编辑可选。 wkp$/IZKMj 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 g^U-^f `:2np{ jU } 3. 高级选项&信息 89W8cJ$yW T,B%iZ gCh @[1,i~H 3Qp6$m 锯齿光栅界面 G$~hAZ i,L"%q)C 1. 锯齿光栅界面 l a_ \\ZhM |r4&@) X*e:MRw[ 2. 正弦光栅界面参数 1Sv$!xX`n N8!e(YK_ #Zn+-Ih fUJe{C<H 3. 高级选项&信息 D:(h^R0; UYpln[S Ae<;b Of rNgAzH 关于探测器位置的备注 zj=F4]w Xg}~\|n 1. 探测器位置的备注 "eI">`!g Nt[&rO3s RC!T1o~L 2. 文件和技术信息 5'xZ9K @2\UjEo~ 5jTA6s9z A d"+ _`d=` 3W3d $ QQ:2987619807 J^Wqa$<;"
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