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摘要 7TR'zW2W N6f%>3%1|. 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。 )/
n29] +-",2d+g
Je@p5(f #C'o'%!( ^>t-v 1. 案例展示内容 v3!by N^ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: }$w4SpR - 矩形光栅界面 S/) - 转换点列表界面 |)*m[_1 - 锯齿光栅界面
$o{F - 正弦光栅界面 FC~|& 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 ,!8*g[^O zww? 2. 光栅工具箱初始化 U8Cw7u2 +q4W0
Vl&+/-V `W
D*Q-&n 3. 光栅结构设置 [%7IQ4`{ a [0N,t
+D6-m t=A E7 k?z
[hZg0 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ]i9H_K 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 W8\PCXnsfl Stack可以附着在基底的一侧或两侧 mw2rSU I{
WX+< 4j 例如,选择在第一个表面上的Stack。 F%Ro98?{ -zkW\O[ 4. Stcak 编辑器 G}Q}H* 0W!VV=j<} ~x76{.gT 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 pQ 4
%]Api VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 >MBn2(\B; rin >r0o
}7f 1(#{7 v3iDh8.__ 5. 矩形光栅界界面 ZA 99vO e2,<,~_K6 hqwz~Ky}
@$K![]oD 6. 矩形光栅界面参数 #khyy-B= mmh nw(/
P\ Pc/[
Z7 3D[:Rf[ 7. 高级选项&信息 ,3g]=f WzNG<rG
od|N-R WVBE>TB 转接点列表界面 ^D>/wX\u SF78s:_!_ 1. 转接点列表界面 [:/7OM oj,Vi-T Z
PW~cqo B71 Q>#)LHX 2. 转接点列表参数 KU8Cl>5 uv_P{%TK W! 5Blo
&</@0 3. 高级选项&信息 o} bj!h]N +9=p*3cnp
-jklH/gF\% q]wn:%rX 正弦光栅界界面 $bM#\2' 0t/z" 1. 正弦光栅界面 @EH4N%fH ZJ{+_ax0K
U:T5o]P< 4G68WBT 2. 正弦光栅界面参数 AQ_#uxI'oa 正弦光栅可以由一下参数进行定义: ~
33@H - 光栅周期 qjdahVY - 调制深度 P(W\aLp 横向位移和旋转的编辑可选。 mF$jC:Tb 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。 Fg}5V, LRLhS<9 7\|NYT4 3. 高级选项&信息 tpy:o(H A16- c] :J/'vc
!x!L&p 锯齿光栅界面 Lqf#,J t]YLt , 1. 锯齿光栅界面 /*xmv
$ >GF(.:7
NVM2\fs 1.cUolnr 2. 正弦光栅界面参数 q;He:vX `HZHVV$~
l{7Dv1[Ss {)dEO0 p 3. 高级选项&信息 @"#gO:|[i0 4OESsN$O
;*$8iwBQ_ /hj9Q! 关于探测器位置的备注 +'6ea+$ :_b
=Km< 1. 探测器位置的备注 L"zgBB?K6 Z ysUz
2ShlYW@~ 2. 文件和技术信息 ?PU(<A+ aDJjVD
aN);P> EKJc)|8 Ga/\kO)x_ QQ:2987619807 ( ;S]{z%
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