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摘要 Q46^i7= V,:^@ 7d 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。 ~SUrbRaY> +9Q,[)e r
_#32hAI N$]B$vv VZuluV 1. 案例展示内容 0%J0.USkM7 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: VF[$hs - 矩形光栅界面 !Q[j;f
- 转换点列表界面 z7TMg^9# - 锯齿光栅界面 mbT4K8<^ - 正弦光栅界面 `R[cM; c2 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 ^f6pw! 1.Kun !w 2. 光栅工具箱初始化 =D-u".{ wT\JA4
{<ms;Oi' H.ha}0J 3. 光栅结构设置 |pLx,#n >,%or cN
!UHWCJ<
<w }fC= ;::]R'F[ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 7pPaHX8 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 suOWmqLs Stack可以附着在基底的一侧或两侧 [G!#y
LH}]& >F 例如,选择在第一个表面上的Stack。 }ejZk
bP M'gGoH}B+q 4. Stcak 编辑器 CghlyT jD}G9=[$1 *Aqd["q 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 KC+jHk 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 I9
(6 ?Vre"6U
4og/y0n,l" XrUc` 5. 矩形光栅界界面 s5s'[< njxfBA: XoNBq9Iu
gOy;6\/ 6. 矩形光栅界面参数 X+2uM+ OsT|MX
ldFR%v>9 ;cEoc(<? 7. 高级选项&信息 J?#Xy9dz /7N&4FrG
\s?8}k 6?(yMSKa 转接点列表界面 )FpizoV q0 `92P~Y~`W 1. 转接点列表界面 MxgJ+ @WCA7DW!
38mC+%iC @{>0v"@ 2. 转接点列表参数 ;Zm-B]\ EVlj#~mV 9Iu"DOxX%
d{J@A;da 3. 高级选项&信息 uf^HDrr<L =&i#NSK
r2*8.j51 boq=@Qh 正弦光栅界界面 a]/KJn/B( B:Y F|k}T 1. 正弦光栅界面 Jmuyd\?,b q|{z9V<
BCfmnE4% n:[@#xs- 2. 正弦光栅界面参数 $cWt^B' 正弦光栅可以由一下参数进行定义: U8.V Rn - 光栅周期 h/Yxm2 - 调制深度 j{j5TvsrY 横向位移和旋转的编辑可选。 ~&aULY?)] 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。 I_m3|VCa|t ;f~fGsH}e' uPq@6,+ 3. 高级选项&信息 ppo0DC\> d#OAM;0}5 0xx4rpH
ur.krsU 锯齿光栅界面 hFo29oN KL6B!B{; 1. 锯齿光栅界面 ^RJ@9`P&t $4mCtonP=
Z3yy(D>* '4Jf[ 2. 正弦光栅界面参数 BhYvEbt 2F+"v?n=\
'ieTt_1.G X}xf_3N
" 3. 高级选项&信息 5E]iv^q% h% KEg667
x`c7*q% nU' qE 关于探测器位置的备注 m_;fj~m P-a8S*RRa 1. 探测器位置的备注 i\_LLXc s=]NKJaQH
8k3y"239t 2. 文件和技术信息 u]Q}jqiq" ol41%q*
064k;|>D ? )h8uf4 }`2a>N:
& QQ:2987619807 zrqI^i"c
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