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摘要 ]oY~8HW OYKV* 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。 VTHDGBU +LyhF2
+n:#Uf) kA3kh`l ^R\blJQ<^ 1. 案例展示内容 WULj@ds\~ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: x:2_FoQ - 矩形光栅界面 sq^,l6es> - 转换点列表界面 '%MIG88 - 锯齿光栅界面 lz( 9pz - 正弦光栅界面 wD<G+Y} 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 A+p}oY ' JdAjKN 2. 光栅工具箱初始化 OS,$}I[`8 |amEuKJ
81g&WQ' %9Ue`8 3. 光栅结构设置 T>z@;5C ZTun{Dw{
QXrK-&fju qN) cB?+ LgaJp_d>9* 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 *qqFIp^ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 WsoB!m Stack可以附着在基底的一侧或两侧 <s:Xj
#4hP_Vhc 例如,选择在第一个表面上的Stack。 A#i-C+"} rB)WHx< 4. Stcak 编辑器
SX4p(t 2 rH6ap 9xz`V1mIL 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 v
ipmzg(S 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
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d7 5. 矩形光栅界界面 ff0B*0 #Z.JOwi $DVy$)a!u
tY#^3ac 6. 矩形光栅界面参数 5|b/G 8sg *qQ
r~;N(CG *vb)d0}P 7. 高级选项&信息 I|M*yObl6 w5;EnI
8 2qe|XD4p %{{#Q]]& 转接点列表界面 ]+lr '71btd1 1. 转接点列表界面 k8ck#%#}Wu oHYD6qJX{
-K!-a'J -"<f( 2. 转接点列表参数 5YCbFk^ ;CW$/^QNr5 ~!;3W!@(E
t|q=NK/ 3. 高级选项&信息 H~@h
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=VU2# O EAfSbK3z 正弦光栅界界面 7'I7 h(L5MZs 1. 正弦光栅界面 )t4C*+9<U BCbW;w8aI
@^ e@.) $CmTsnR1#y 2. 正弦光栅界面参数 GyCpGP|AZ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: *O;N"jf
- 光栅周期 VX%+!6+fS - 调制深度 `et<Z 横向位移和旋转的编辑可选。 _=] FJhO 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 .EdV36$n 8M|Q^VeT,1 l.BNe)1!22 3. 高级选项&信息 PjHm#a3zg% 6yb<4@LOb UO wNcY
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._I`E 锯齿光栅界面 0#JBz\ kD>vQ? 1. 锯齿光栅界面 KkY22_{ac pr"flRQr#
1<83MO; $W]bw#NH 2. 正弦光栅界面参数 CmTJa5: dUZ&T |