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摘要 }1 qQ7}v >fP;H}S6 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。 ,iao56`E +jB; !zOj`lx [#@lsI X5.9~ 1. 案例展示内容 w>X@
, 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: xOShO"4Z - 矩形光栅界面 yD& Y`f# - 转换点列表界面 )Hin{~h - 锯齿光栅界面 ~3gazTe9 - 正弦光栅界面 /"La@M37 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 qdpi-*2 c$ib- 2. 光栅工具箱初始化 &)Qq%\EP4 =Y|( }92 4bL *7bA [sH3REE1h 3. 光栅结构设置 #|je m 8=Oym~ LRu*%3xx [5IbR9_ g!_#$az3 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 1\@PrO35J 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 *)w+xWmM3w Stack可以附着在基底的一侧或两侧 y(g]:# ?'f 例如,选择在第一个表面上的Stack。 R$l-
7YSt ZHZxr 4. Stcak 编辑器 Hm>cKPZ) )N- '~<N ,|yscp8 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 Ua|iAD1 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 .+XK>jl+ !$1qnsz 0^V<,CAV rAHP5dx: 5. 矩形光栅界界面 U'F}k0h?\' V]J"v#!{ 7)<Ib
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6UZ`9&z 6. 矩形光栅界面参数 u(1m#xr8$ Jy}~ZY 9[VYd ' IxUj(l1Fm 7. 高级选项&信息 m_Ed[h/I q
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. c3l(,5DtH m4OnRZYlw 转接点列表界面 dpS@: WG A&Lr 1. 转接点列表界面 {9Qc\Ij bf.+Ewb( /f?;,CyI \9p.I?= 2. 转接点列表参数 (@*|[wN zP0<4E$M` "zNS6I?rzE b*S,8vE] 3. 高级选项&信息 3,G|oR{D ,2Ed^!` vA:ZR=)F p#4*:rpq4 正弦光栅界界面 J&h59dm- 'qiAmaX 1. 正弦光栅界面 rU9")4sQ Wx3DWY; N)H+Ng[ }OcrA/ 2. 正弦光栅界面参数 `UzH *w@e 正弦光栅可以由一下参数进行定义: <!G /&T - 光栅周期 mB0`>?#i - 调制深度 "wV 横向位移和旋转的编辑可选。 c%,ky$'18 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。 NMw5ixl sV5k@1Y KQ9w>!N[ 3. 高级选项&信息 :tFcPc' ,V]FAIJ \NDW@!X xv$fw> 锯齿光栅界面
vxPr)"Vvz rr`_\ut 1. 锯齿光栅界面 }vB{6E+h/w "dndhoMq w_`;Mn%p r`FTiPD.C 2. 正弦光栅界面参数 n3V$Xtxw 9({ 9 r[U 2<0".5+I P;y!Y/$ C 3. 高级选项&信息 ;dZZOocV1 +7WpJ;C4 `r=^{Y :+9. v 关于探测器位置的备注 qrOesSdc 7!`1K_v6 1. 探测器位置的备注 g1F9IB42@< wb#[&2i NA@Z$Gy 2. 文件和技术信息 \hlS?uD\ h
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obbg#, 7w5l[a/ + rN# QQ:2987619807 jsV1~1:83
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