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摘要 Y~ j.Kt A-5xgp, 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。 7.7aHt0 B/"TaXVU %UIR GI ;Du+C% AY]dwKw 1. 案例展示内容 #-76E 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ^PwZP;On - 矩形光栅界面 >eX&HS oy - 转换点列表界面 RmF,x9 - 锯齿光栅界面 S0,q@LV - 正弦光栅界面 )xJCH9h 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 cd_\?7 YU=Q`y[k 2. 光栅工具箱初始化 P#^-{;Bu 5^kLNNum VaYL#\;c< r\#_b4-v3h 3. 光栅结构设置 % zP]z OIi8x?
.~] ?`9XFE~a! xBba&A]= L`sg60z 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 Be~__pd 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ?'RB)M=Og7 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 Q7<%_a r~mZ?dI 例如,选择在第一个表面上的Stack。 rGa@!^hk NC]]`O2r@ 4. Stcak 编辑器 e6?iQ0 ^\<nOzU? :P,g, 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 z{wW6sgPr 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 e}@VR<h }~W:3A{7; :/rl \woA> zN3[W`q+m 5. 矩形光栅界界面 }kJfTsFS _H{6{!=y Q{+*F8%8V< E6 g]EE 6. 矩形光栅界面参数 y!z2+q2 \[\4= !v Iax-~{B3AY @wvgMu 7. 高级选项&信息 |uUGvIsXn d_v]mfUF 6XP>qI,AJ w\V1pu^6@ 转接点列表界面 0o2*X|i( s<z`<^hRe 1. 转接点列表界面 ON(OYXj Dx)>`yJk$; mS$9D{ <K
g=?wb 2. 转接点列表参数 Fb2,2Px ]|JQH ;C^!T ^"dVz. 3. 高级选项&信息 lF[m*}l eeVDU$*e= lpq)vKM}^ %>p[;>jW 正弦光栅界界面 *|gY7Av* ]QU
9|1 1. 正弦光栅界面 |~K 5] ZZs@P#] %fT%,(
w}t lQS(\}N 2. 正弦光栅界面参数 ^4 MJ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: bIXudE[8zq - 光栅周期 TdU'L:<4l - 调制深度 #ORZk6e 横向位移和旋转的编辑可选。 qnu<"$
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。 vw'xmzgA OXxgnn>W' E"O6N.}. 3. 高级选项&信息 zb]e{$q2C o&t*[# @3w6!Sgh ?v
z[Zi 锯齿光栅界面 H9\,;kM) a1>Tz 1. 锯齿光栅界面 C3K":JB 8aqH;|fG} 3jqV/w[- bMA0#e2 2. 正弦光栅界面参数 6`h}#@ ( f`s.|99Y *V`E)maU <.Dg3RH 3. 高级选项&信息
7;I;(iY >"q?P^f/ >vR7l&" | |u 关于探测器位置的备注 }Ug O$1 43}uW,P 1. 探测器位置的备注 ,/YTW@N 1`sTGNo 8 7z]qE 2. 文件和技术信息 i*]$_\yl" ZBkbr S"cim\9xP Ihd{tmr< nb\pBl QQ:2987619807 F-XL
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