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摘要 h^J :k nYj7r*e[ 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。 f_:>36{1^! ~0vNs2D,S
F[fs^Q6S$ -{yG+1
Fo]]j= 1. 案例展示内容 ux[13]yY 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: za8+=? - 矩形光栅界面 M@0S*[O{" - 转换点列表界面 rPHM_fW(O@ - 锯齿光栅界面 qtP*O#1q - 正弦光栅界面 4@-Wp] 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 (c[DQS j kioIyV\= 2. 光栅工具箱初始化 ikPr> >.REg[P
O:dUzZR[' J!'IkC$> 3. 光栅结构设置 X0KUnxw a$LoQ<f_
YIYuqtnSJ 6p14BruV wJ7Fnj>u% 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 =e6!U5
f 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 v/`#Gu^P Stack可以附着在基底的一侧或两侧 G2J4N2hu
v\XO?UEJ2 例如,选择在第一个表面上的Stack。 "fSK7%BP t1aKq)? 4. Stcak 编辑器 fqol-{F.V }BCxAwD4 hllb\Y)XL 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 zG&yu0;D6 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 sWgzHj(c _^^5
&hzr(v~; o1Wf#Zq 5. 矩形光栅界界面 ?j}
Fxr k6_OP] /IC]}0kkp
"+BuFhSLf 6. 矩形光栅界面参数 hrbeTtqi ]Vf2Mn=]"
`P;uPQDzZ3 =&vRT;6 7. 高级选项&信息 P;e@<O }i\_`~
x}N1Wl=8g rrZ'Dz 转接点列表界面 gac/%_-HH7 V}4u1oG 1. 转接点列表界面 xllmF)]*Y Q!W+vh
!]!9 $6n {^K&9sz 2. 转接点列表参数 w{Y:p[} :?7^STc a3BlydSlf
0ac'<;9]zP 3. 高级选项&信息 `I5So-^&z *&W1|Qkg_
Oxh.& e&=T` 正弦光栅界界面 A#w*r-P >zv}59M 1. 正弦光栅界面 yrR,7vJ /f,*|
IQ9Rvnna 0 oHnam 2. 正弦光栅界面参数 Y;q['h 正弦光栅可以由一下参数进行定义: qg8T}y> - 光栅周期 1=Q3WMT - 调制深度 0bR})}a+Yg 横向位移和旋转的编辑可选。 &0euNHH;sL 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。 xA"7a ixo?o]Xb` EeS VY 3. 高级选项&信息 Jgf=yri j;i7.B"[ n6
AP6PK7
},tn 锯齿光栅界面 8'Bik ITEd[
@^d 1. 锯齿光栅界面 7Ust7% KEvT."t
4[m4u6z= o2NU~Ub 2. 正弦光栅界面参数 Kyq/o- ]_P!+5]<
KN zm)O q|ww fPez7 3. 高级选项&信息 G+f@m, qi-!iT(fe
,;-55|o\V 9\W }p\c 关于探测器位置的备注 twJ)h :!_y /YH5s= 1. 探测器位置的备注 0p'=Vel{} L&SlUXyt.c
X{bqG]j 2. 文件和技术信息 I:%O`F E;^~}
2x&mJ}o#k ,Q8)r0 c 4V0j1k&' QQ:2987619807 c_^-`7g
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