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摘要 M NE{mV( $GzTDq
Y9@ 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如光谱仪、近眼显示系统等。VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。 f PoC
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Y4%Bx8 #xqeCX4p d(>7BV 1. 案例展示内容 Y *
#'Gh, 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: <&7KcvBn"4 - 矩形光栅界面 cT8`l!RD< - 转换点列表界面 _)J;PbK~ - 锯齿光栅界面 58H [sM4> - 正弦光栅界面 FtUO gL)| 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 RLypWjMx$ "t<${ 2. 光栅工具箱初始化 avR4#bfc Y",Fs(
|~mi6 lJ6 Ni$WI{e9 3. 光栅结构设置 8oSndfV +\FTR
w_po5[]R ,3G8afo G?LPj*=$? 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 wVvk{tS 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 (C#9/WO? Stack可以附着在基底的一侧或两侧 ^h+<Q%'a'
}5H3DavW 例如,选择在第一个表面上的Stack。 1 l'Wb2g>A :t\pi.uWt 4. Stcak 编辑器 3K2`1+kBVG pYo]lO VGoD2,(b^ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 \(t.| 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 UV%Al)3 k+>-?S,
huu:z3{=J Zx(VwB2 5. 矩形光栅界界面 0>Y3>vwSl LL5n{#)N 8(UUc>g
L]L-000D( 6. 矩形光栅界面参数 2R&msdF zbdmz
.jRp.U /dpEL9K 7. 高级选项&信息 Hm|8ydNs 75~>[JM
c>~"Z-VtX @Otom'O 转接点列表界面 'qS&7
W( >HatbbA 1. 转接点列表界面 -QL_a8NL DfP4 `
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,YHD 2. 转接点列表参数 !(PAUWS@ !|{T>yy K1 M s
Al="ss&2 3. 高级选项&信息 ^>02,X
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(]0JI1
d '#REbY5ev 正弦光栅界界面 m@)~.E |Id0+-V
? 1. 正弦光栅界面 d@~Hp? X4LU/f<f
L.XGD|m )IQa]A 2. 正弦光栅界面参数 Z-W>WR 正弦光栅可以由一下参数进行定义: uh'{+E;= - 光栅周期 Lu!o!>b - 调制深度 E}K6Op;=v5 横向位移和旋转的编辑可选。 }p 0\ 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。 6('2.^8 iB1"aE3 n}cjVH5 3. 高级选项&信息 /?<o?IR~6 P!@b:.$ s Wk92x _l
K[JbQ30 锯齿光栅界面 R{"Kh2q_ c3,YA,skb! 1. 锯齿光栅界面 F)_zR ZYr6Wn
7}>7@W8 KECo7i= e 2. 正弦光栅界面参数 OKs1irt5 `6a
I;xrw?=\L JgQ,,p_V? 3. 高级选项&信息 fz'@ON ~R-P%l P
|P!7T. -\C;2&( 关于探测器位置的备注 ,.;q[s8 G^E"#F 1. 探测器位置的备注 hKo& ZWPq qzD<_ynA
~JhH ,E 2. 文件和技术信息 6v(?Lr`D D@@J7
vz'/]E 4eOS+& MYyV{W*T> QQ:2987619807 fS9TDy
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