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摘要 "|~B};|MFF n=Z[w5 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。 d5Eee^Qu/ -qnXa
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JU)N! IU;pkgBj0Y ,nuDoc 1. 案例展示内容 vVvt
]h 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: n?ZH2dI\0 - 矩形光栅界面 VNh,pQ( - 转换点列表界面 =G3J.S*Riy - 锯齿光栅界面 @a7(*<". - 正弦光栅界面 SS<+fWXE 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 `'tw5} Qe=Q8cT 2. 光栅工具箱初始化 |SXMu_w ;V}FbWz^v6
OYRR'X.E C`K9WJOD 3. 光栅结构设置 S0o,)`ZB `peJ s~V
=B 4g EWR e7j]BzGvl 7>e~i, 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 QW"6] 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 >c'_xa?^G Stack可以附着在基底的一侧或两侧 j~0ZE
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m3v*,~ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 )9sr,3w \gW\Sa ^ 4. Stcak 编辑器 zR/p}Wu|! NB yN}e %A[p!U 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 0?*I_[Y 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 Q; /!oA_ Wg;TXs/
3U.B[7fOM nN]vu 5. 矩形光栅界界面 N?<@o2{ B7jlJqV D+U/ ]sW
`?|]: 7'< 6. 矩形光栅界面参数 'krMVC-
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})u}PQ 7. 高级选项&信息 dfkTDG+ "aO,
).`a-Pv F vk:c- 转接点列表界面 7JwWM2N?V tMk>Bx9[ 1. 转接点列表界面 a} fS2He 4uVmhjT:X
<!nWiwv !'t2 2. 转接点列表参数 |+=:x]#vV e/#&5ISk .A[.?7g
K#+] 3. 高级选项&信息 cj_?*
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z4`n%~w1b `; %aQR 正弦光栅界界面 !P^$g
R uU!i`8 1. 正弦光栅界面 2o5<nGn 9i[2z:4HJ
#i=^WN<V `hf9rjy4 2. 正弦光栅界面参数 9i)mv/i 正弦光栅可以由一下参数进行定义: .W.U:C1 - 光栅周期 a^/20UFq - 调制深度 @"7dk.| 横向位移和旋转的编辑可选。 %~VIxY|d 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 ~\IDg/9Cj Q&'Nr3H#tZ n#'',4f 3. 高级选项&信息 3Qr!?=nf #]HjP\C nhhJUN?8
<RsKV$Je
I 锯齿光栅界面 /;$ew~} s1apHwJ - 1. 锯齿光栅界面 uM<+2S 3VBV_/i;
&t:MWb; 7B2Og{P 2. 正弦光栅界面参数 F5q1VEe :Lzj'Ij
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] m 3. 高级选项&信息 UVU*5U~ g*AqFY7|
LtIZgOd< ebVfny$D 关于探测器位置的备注 _)"
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gv iW$i%`> 1. 探测器位置的备注 ^Wz{su2 8+|L ph`/?
},ZL8l{ 2. 文件和技术信息 HJrg 5X-{|r3q
V1qHl5" .}>[Kr ]qRz!D%@^ QQ:2987619807 &bx,6dX
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