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摘要 o3%Gc/6% 4.R
>mN[ 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。 -CxaOZG K{"(|~=U
C2bN<K @u$4{sjgf\ Z?1.Y7Npr 1. 案例展示内容 X@jml$;$ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: Jf4D">h - 矩形光栅界面 U%U%a,rA5s - 转换点列表界面 .pG_j] - 锯齿光栅界面 Ns&SZO - 正弦光栅界面 'KM@$2tK^q 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 lts{<AU~ uiO8F*,!&r 2. 光栅工具箱初始化 qI KVu_ I?5#Q0,b
<C]s\"o-` bIwt#:v 3. 光栅结构设置 2z&HT SI 7e>n{rl
xUzfBn &o:wSe 1^Ci$ra 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 8 w^i 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ?v `0KF Stack可以附着在基底的一侧或两侧 A"i40 @+
T[&1cth 例如,选择在第一个表面上的Stack。 e3\*Np!rTQ yv]/A<gP+ 4. Stcak 编辑器 0zdH 6& k q_B5L ? 53@*GXzE 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 H8rDG/>^ 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 AfFFu\ #!C/~"Y*`|
jh2D9h w}YO+ 5. 矩形光栅界界面 oB#KR1
>%7 c9r, <TR9 0P&rTtU6
1i^!A& 6. 矩形光栅界面参数 l]^uVOX Ftu4 V*lD
{3@/@jO? ]Dd=q6 7. 高级选项&信息 fg^$F9@ ebp18_a|
8v5cQ5Lc .G4(Ryh 转接点列表界面 cZPv6c_w ?%{v1( 1. 转接点列表界面 ?tV $o,11 #-Ehg4W
Yfs60f |ILj}4ZA7 2. 转接点列表参数 -Wb/3X DO8@/W(
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7GB>m}7 3. 高级选项&信息 'UUIY$V[ AKzhal!
N/4`afiV. 294
0M4 正弦光栅界界面 dpx P S bc 1. 正弦光栅界面 [daUtKz d
*!) wt
/2Y t\=S= h;u8{t" 2. 正弦光栅界面参数 &"p7X>bd 正弦光栅可以由一下参数进行定义: kn:X^mDXC/ - 光栅周期 d%1j4JE{ - 调制深度 z'z_6]5 横向位移和旋转的编辑可选。 \vjIw{ 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。 x\z*iv (P%{Tab @eU;oRVc{ 3. 高级选项&信息 dUegHBw_`R 4^/MDM@ cv})^E$x
!YYI{BJ7:N 锯齿光栅界面 =4+Wx8ZeW #;4<dDVy 1. 锯齿光栅界面 l6]:Zcd0 Gi]R8?M
%Bn"/0, Osz:23(p 2. 正弦光栅界面参数 ebsZ A/:^l%y,GZ
^Y[.-MJt+ !6.}{6b 3. 高级选项&信息 ;7=pNK onqfmQ,3E
}^3CG9% r Z)?uqa 关于探测器位置的备注 ~gZ"8frl noI>Fw<V 1. 探测器位置的备注 dA4DW Dfz3\|LJ
eI99itDQ 2. 文件和技术信息 +8p4\l$<` tAPn? d5
tE=;V) %we #7(?B{i %BBM%Lj QQ:2987619807 pb8sx1.j;
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