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摘要 'B0=
"7 ibo{!>m 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。 M:i;;)cq udYk
6 }cuU5WQ?% ^"N]i`dIF [O92JT:li 1. 案例展示内容 ikd~ k>F 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构:
c+P.o.k; - 矩形光栅界面 =z`GC1]bL - 转换点列表界面 HC4qP9Gs - 锯齿光栅界面 _GSl}\ - 正弦光栅界面 9D,`9L5-= 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 _Eo$V& iQs7Ly" 2. 光栅工具箱初始化 = rDoXm e7rD,`NiV Bbk=0+ ^8I \=3V]7\& 3. 光栅结构设置 T;jy2|mLo eP6`"<UM ^)|8N44O G}ZJ}5h T 2Uu/^ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 Te&F2`vo 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 dJ~AMol Stack可以附着在基底的一侧或两侧 &|cg`m M}Sn$h_ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 -'ff0l 4 XSEN]F 4. Stcak 编辑器 \/E+nn\) @,btQ_'X "`;$wA 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 K)!yOa'fH 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 UbDRzum 36ygI0V_ oT9dMhx8 h+ixl#: 5. 矩形光栅界界面 RE~9L5i5 Z{<& 2* UqJ}5{rt $,Q0ay 6. 矩形光栅界面参数 PL*Mz(&bf jx*jYil #6w\r&R6 &z'NQ!uV 7. 高级选项&信息 BCy#
Td |"t)#BUtL fGK=lT$ 0^?:Zds 转接点列表界面 :x85:pa 954!ED|F( 1. 转接点列表界面 %9
kOl r1vF/yt( }2@Aj hn-+]Y: 2. 转接点列表参数 $hND!T+; {w/{)BnPG Yz"B ~8fy
qE$ 3. 高级选项&信息 \PHbJN:BI bA/,{R &`]Lg?J a| w.G "W 正弦光栅界界面 F?h{IH
f c:[z({` 1. 正弦光栅界面 Vp"=8p#k :9nqQJ+~ c)L1@ qdZ H@-txO1`:: 2. 正弦光栅界面参数 45?aV@ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 6A$
Y]u - 光栅周期 ?o0ro?9j - 调制深度 $9~6M* 横向位移和旋转的编辑可选。 "`va_Mk 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。 H]zi>;D )\xDo<@ 1u9*)w 3. 高级选项&信息 VaV(+X -MA/:EB ]H%SGQPn yX`5x^wVw 锯齿光栅界面 NA=I7I@ VXfp=JE 1. 锯齿光栅界面 `]u!4pP" dq6|m
}g{ +1uAzm4SL ^/ "[jq3F 2. 正弦光栅界面参数 B\ <;e f*(W%#*| 6}q8%[l| =qg;K'M5 3. 高级选项&信息 xAZ-_}'tW f!H~BMA+a goJK~d8M* c3L)!]kB 关于探测器位置的备注 L
lNd97Z 3?n2/p
7= 1. 探测器位置的备注 2kXa L\GjG&Y5 [9-&Lq_ g 2. 文件和技术信息 @Yu=65h fN|'aq*Pd neLQ>WT
L DI>SW%)> PfrzrRahb QQ:2987619807 8.Z9 i
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