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摘要 3j<]
W kHX- AsRc 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。 ^N`ar9Db 8*4X%a=Of
h{J2CWJ wC <!,tB(8 uGc}^a2 1. 案例展示内容 SMqJMirR 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: kP6g0,\|a| - 矩形光栅界面 Jh M.P9 - 转换点列表界面 398}a!XM - 锯齿光栅界面 hXbb+j - 正弦光栅界面 vlm&)DIt 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 uQ9P6w=Nt ph%/;?wY 2. 光栅工具箱初始化 /S\P=lcb [P)HVFy|l
h&[]B*BLr \ tF>< 3. 光栅结构设置 J'b*^K yXR$MT+ ~
:s$ rD l>7`D3 "ln(EvW 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 @aY 8VL7C0 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 O|?>rK Stack可以附着在基底的一侧或两侧 vkASp&a
f77Jn^Dt 例如,选择在第一个表面上的Stack。 B Lw ssr. : )cPc7$8 4. Stcak 编辑器 29 Yg>R!/ a%7%NN*i 536H*HdN 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 u
z4P VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 #l+U(zH:JG t]2~aK<]
j1Q G-Rs& oOmPbAY 5. 矩形光栅界界面 )(_}60 :
JD%=w_ NK~j>>^;v
l}5@6;} 6. 矩形光栅界面参数 [- a2<E 9`$fU)K[Pl
]j~V01p/e SLD%8:Zn 7. 高级选项&信息 !WR(H&uBr\ tTLD6#
_K_!(]t &BFW`5N 转接点列表界面 Og Y4J|< &Op, ?\
1. 转接点列表界面 0V1)ou84' 0 j:8Ve
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fu 2. 转接点列表参数 \=kH7 ! B-@6m gah3d*d7
<_dyUiT$J 3. 高级选项&信息 {W)Kz_ (/a2#iW
68[3
/ E!8FZv8 正弦光栅界界面 =!*e; L C},;M@xV 1. 正弦光栅界面 'nz;|6uC 0~iC#lHO
aEo!yea jr|(K*; 2. 正弦光栅界面参数 %g5TU 6WP 正弦光栅可以由一下参数进行定义: j&6,%s-M`a - 光栅周期 D^baXp8 - 调制深度 Kyt.[" p 横向位移和旋转的编辑可选。 puF'w:I( 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 #g#vDR! *p`0dvXG2 J;W(}"cFq 3. 高级选项&信息 OL4I}^*, I= G%r/3 Dd-;;Y1C
:9Zu&t 锯齿光栅界面 QM\vruTB |Zr5I"; 1. 锯齿光栅界面 p(QB 5at orVsMT[A
MqGF~h|+ rbiNp6AdL 2. 正弦光栅界面参数 H%t/-'U? e^&QT
es]\xw hb9e6Cc 3. 高级选项&信息 &$?e D{ h!5^d!2,
:y==O4 Z4A
a 关于探测器位置的备注 $#2ik~]> ?VrZM 1. 探测器位置的备注 bj\v0NKN4 '(mJ*Eb
8Y *SZTzV 2. 文件和技术信息 ] e!CH
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