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摘要 7a\at)q/y @T)kqT 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。 dv1Y2[ gLy1*k4
i_Ol vuy~ Y,n&g45m &?"E"GH 1. 案例展示内容 x5jd2wSDx 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 5L!EqB>m; - 矩形光栅界面 zsOOx%
+ - 转换点列表界面 6 b-'Hu i+ - 锯齿光栅界面 }xJ ).D - 正弦光栅界面 >{R+j4% 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 rrz^LD N.(wR 2. 光栅工具箱初始化 'A2^K5`3 yzWVUqtXm
QN)EPS:y B:oE&Ahh{ 3. 光栅结构设置 Cs9o_Z~ fkk&pu
\3q Z0 = Zi'L48 VYG o; 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 Smg z} 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 =/kwUjC? Stack可以附着在基底的一侧或两侧 &uP,w#
W<Ri(g- 例如,选择在第一个表面上的Stack。 7fE U5@ .:r
l<. 4. Stcak 编辑器 zPm|$d wjy<{I vb.}SG> 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 gUGMoXSTI| VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 ,)?!p_*@: yd|ao\'=
<~z@GMQCf L5DeLF+ 5. 矩形光栅界界面 N||a0&& jEMnre3/ 2,'~'
me@k~!e"z 6. 矩形光栅界面参数 1 EL#T& pddumbp
#kQ1,P6,( U2G[uDa; 7. 高级选项&信息 9s4>hw@u ,8@q2a/
=C#22xqQ. fL(_V/p^ 转接点列表界面 weH;,e*r k5g vo 1. 转接点列表界面 yRy^'E~ W
%<,GV
y/Ui6D `|p8zV 2. 转接点列表参数 *E|#g gY {/)" sq_
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^]k=*>{
R 3. 高级选项&信息 K?@x'q1 pnpf/T{xpM
n,#o6ali> _a\$uVZ 正弦光栅界界面 JD)wxoeg &8HJ4Vj2 1. 正弦光栅界面 T_ j0*A$ {W'{A
"G!,gtA~ RPw1i* 2. 正弦光栅界面参数 II]-mb 正弦光栅可以由一下参数进行定义: / _Fi4wZ - 光栅周期 ffy,ds_7 - 调制深度 ef K
WR 横向位移和旋转的编辑可选。 D\Fu4Eg 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。 9Xe|*bT ZdJQ9y [{PmU~RMYf 3. 高级选项&信息 Dco3`4pl ]#;u] a;f A0_
I:UN2`*# 锯齿光栅界面 | MXRNA~ ~pw%p77)
1. 锯齿光栅界面 Yb348kRF %GigRA@no
2,r jy|R` `svOPB4C' 2. 正弦光栅界面参数 OouR4 mW)C=X%
_SrkR7 V9;O1 3. 高级选项&信息 vv1W <X0e< 08z?i
\ccCrDz j34lPo ` 关于探测器位置的备注 G(hzW%P m }\L i] 1. 探测器位置的备注 8Yw V"+Fu/ /t04}+,e^
gmCB4MO 2. 文件和技术信息 vPsf{[Kr :@,UPc-+
nXW]9zC"/ |DUOyQ A}CpyRVCn QQ:2987619807 y^:6D(SR
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