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摘要 vl+vzAd J}a 8N.S 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。 H~y 7o_tg OJ0Dw*K<
zfAHE{c ,-,BtfE3 *tkbC2D 1. 案例展示内容 f~nAJ+m= 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: sY,q*}SLD - 矩形光栅界面 AWSe!\b - 转换点列表界面 woIcW - 锯齿光栅界面 Pt<lHfd - 正弦光栅界面 G ,,c, 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 MW&ww14 an! ceB 2. 光栅工具箱初始化 *p)1c_ 2pa:
3O
A#t#c* =fy~-FN_ 3. 光栅结构设置 PW a!7n#A k\,01Y^
V$e\84< 'Y`.0T[& %*d(1?\o 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 v"x{oD$R 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ~]t/|xep Stack可以附着在基底的一侧或两侧 >9KQWeD
@#sBom+K` 例如,选择在第一个表面上的Stack。 &Z
Ja}5k!r |%6zhkoufM 4. Stcak 编辑器 GS1Vcav< f?xc-lX5R JUBihw4 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 aBL+i- 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 <3]Qrjl
,b ZUE?19GA
NUB 3L ZT@a2:& 5. 矩形光栅界界面 :m|%=@]` WHh=hts\ };m.Y>=)K
\ dpsyc 6. 矩形光栅界面参数 6fxf|R\ ~i&Lc7Xl
h9Zf4@w ba_T:;';0 7. 高级选项&信息 Q=hf,/N n[2[V*| mI
==d@0` U?dd+2^};t 转接点列表界面 (bP\_F5D ((BuBu> 1. 转接点列表界面 N?j,'gy4 w`~j(G4N
)KvQaC X2#;1 ku 2. 转接点列表参数 neC]\B[Xm 3e)3t ` ,~@0IKIA
Q
,$ICv+7] 3. 高级选项&信息 5x/q\p-{/ @C),-TM
_J}vPm eit>4xMu 正弦光栅界界面 R!7emc0T =d_@k[8<0 1. 正弦光栅界面 qwka77nNT <L+D
@21G[!%J 9gMNS6D'b 2. 正弦光栅界面参数 ; *G[3kk 正弦光栅可以由一下参数进行定义: kTQ`$V(>& - 光栅周期 ,nO:Pxn| - 调制深度 wzAp`Zs2Dm 横向位移和旋转的编辑可选。 ]1] 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。 E.Hw|y0_(| HaeF`gI^Ee 3mWd?!+m= 3. 高级选项&信息 Q"]C"? @:DS/#! |L{<=NNs:D
E&k{ubcT 锯齿光栅界面 >iP>v`J ?5m[Qc(< 1. 锯齿光栅界面 BaIh,iu 7M:0%n$
'Mjbvh4 x9PEYhL? 2. 正弦光栅界面参数 ZiDmx-X (bo{vX
h+$1+Es tq9t(0EL 3. 高级选项&信息 8<u_ wt@ ;2RCgX!'%
5v8&C2Jy@ ]zVe% Wa 关于探测器位置的备注 8}p 5MG k}-%NkQ
9O 1. 探测器位置的备注 xU1dy*- Uc
e#v)
0-Xpq,0 2. 文件和技术信息 avls[Bq <R~(6krJwZ
$Vp&Vc8 Ks09F}
K)GC&%_$O QQ:2987619807 &K k+RHM
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