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摘要 ^jZbo{ FTUv IbT 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。 /(*q}R3Kfo f.$af4
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'zTLl8P 0S!K{xyR .W!i7 1. 案例展示内容 zRr*7G 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: _Y;W0Z - 矩形光栅界面 p_%Rt"! - 转换点列表界面 n Dxz~8 - 锯齿光栅界面 ?CPahU - 正弦光栅界面 }19\.z&J 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 htF] W|z '\iCP1>+S 2. 光栅工具箱初始化 ?Z/V~, 2^nxoye
&Ok):` 8<Av@9 *} 3. 光栅结构设置 j A%u 5V e(t\g^X
H* *Xu;/5@ lt8|9"9< XW]tnrs 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 k5pN 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 vl:KF7:#m Stack可以附着在基底的一侧或两侧 UP,c |
_w+Qy. 例如,选择在第一个表面上的Stack。 u'BaKWPS &Z%?!.4j@ 4. Stcak 编辑器 U>N1Od4vTO C LRdm^B 0 @oJFJrO 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 /gP+N2o+} VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 fNFY$:4X
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.?$gpM?i 5. 矩形光栅界界面 P&LsVR{# H/M@t\$Dc vdwsJPFbc
H4+i.*T# 6. 矩形光栅界面参数 6=Otq=WH S)@j6(HC4
C,4e"yynb 3^yK!-Wp( 7. 高级选项&信息 c]!V'#U N;`n@9BF
TM%%O :3 w``U=sfmV 转接点列表界面 ]D\D~!R Zj'9rXhrM1 1. 转接点列表界面 *s3/!K yJIscwF
p4Z(^+Aa U 6)#}
2. 转接点列表参数 Jln:`!#fDf b&U62iq |2A:eI8 ^
ZbKg~jdF 3. 高级选项&信息 ]7A'7p$Y \s\?l(ooq"
;!Fn1|) 5|)W.*Q 正弦光栅界界面 =Dj#gV 4CTi]E=H{ 1. 正弦光栅界面 GTHt'[t@; =?8@#]G+
6ik$B w,D+j74e$ 2. 正弦光栅界面参数 Zv{'MIv&v 正弦光栅可以由一下参数进行定义: Wx#;E9=Im - 光栅周期 ~wdGd+ez - 调制深度 (/$^uWj 横向位移和旋转的编辑可选。 E"IZ6)Q 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。
Q+{n-? : &H+xzN {n=|Db~S 3. 高级选项&信息 BnY&f ?e?!3Bx;EM \{NO?%s0p
o2ECG`^b 锯齿光栅界面 7d\QB(~ *m (=V1" 1. 锯齿光栅界面 yf,z$CR ~}Pfu
mR)wX 6 %z$#6?OK^ 2. 正弦光栅界面参数 Dha1/g1q "J1
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'5tCz9}Y w32y3~ 3. 高级选项&信息 ~VB1OLgv#. 1Z&(6cDY8M
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!e 关于探测器位置的备注 ;AG()NjOO: !5N.B|Nt 1. 探测器位置的备注 \{YU wKK/A Uw:"n]G]D?
.RL=xb|[ 2. 文件和技术信息 G+m }MOQP7 2KZneS`
D6Wa.,r moE2G?R !@"OB~ QQ:2987619807 Alq(QDs
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