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摘要 "8U=0 a {=gJGP/}_ 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。 ;GOu'34j @y * TVy (w(k*b/ cmCD}Skk Y8lZ]IB
1. 案例展示内容 ]Z=al`- 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: kv?DE4=; - 矩形光栅界面 $XkO\6kh - 转换点列表界面 Gp)J[8j - 锯齿光栅界面 ?0JNaf - 正弦光栅界面 E&@#*~ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 }ksp(.}G *0V'rH) 2. 光栅工具箱初始化 yFd942 B~&}Mv *O[/-
p&7 ;<b7kepR 3. 光栅结构设置
yn<J>e Ix@B*Xz:` ,D<U PtPQ a+~b3 5U]@
Y? 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 oj'YDQ^uj 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 VUHf-bKl Stack可以附着在基底的一侧或两侧 T
7qHw!) $bZ-b1{c C 例如,选择在第一个表面上的Stack。 #O8=M(- V \\Q){\S 4. Stcak 编辑器 }?+tX <j L?&&4%% A9"!=/~ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 `cN8AcRHP VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 tuuwoiQ*` TGPZUyi3!= !)W#|sys& Q0x?OL] A 5. 矩形光栅界界面 UVgSO|Tg m^TN6/]) M_r[wYt! E_Y!in
70 6. 矩形光栅界面参数 Iu >4+6 #
kNp); r{SDJa =]pEvj9o 7. 高级选项&信息 &o1k_!25 d'3"A"9R7- y+{)4ptg$< Xrpvq(] 转接点列表界面 fZ;}_wR-H "^wIoJ6H' 1. 转接点列表界面 3/]FT#l]i U^U
hZ! 8.I3%u ?<8c 2. 转接点列表参数 T,vh=UF%] |R!ozlL{} 87eH~&<1 k"/Rjd(; 3. 高级选项&信息 <63TN`B )/~o'M3 5IFzbL#q#f }_^ vvu 正弦光栅界界面 :$PrlE -"H0Qafm 1. 正弦光栅界面 Ze#DFe$ KU+\fwYpnk Z5)v &}pF6eIar 2. 正弦光栅界面参数 Km,o+9?1gF 正弦光栅可以由一下参数进行定义: u7Ix7`V - 光栅周期 "Ehh9 m1& - 调制深度 ?d{O'&|: 横向位移和旋转的编辑可选。 nLv~)IQ}: 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。 u=vBjaN2_w #e,TS`"eD twbxi{8e. 3. 高级选项&信息 Y5;afU=' aIrM-c8.O ki/Cpfq40* 6KXW]a ` 锯齿光栅界面 3G2iRr.o ^Qn:#O9 1. 锯齿光栅界面 !y'>sAf F[!%,-* tns8B J2!
Q09 }5 2. 正弦光栅界面参数 EN":}!E: 2 >j0,2 a l6y=;\jZ l"DHG`kb 3. 高级选项&信息 r)K5<[\r _2{_W9k 5;XYF0 u U>L ( 关于探测器位置的备注 -"i$^Q` DG0I-"s 1. 探测器位置的备注 :l1-s] N mxh zjJ uozq^sy 2. 文件和技术信息 Rt&5s)O' m.1-[ 2{8~ d!Gy#<H ~1twGG_; .>.GQUr QQ:2987619807 CmBgay
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