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摘要 s"XwO8yhM = N;5T 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。 /J(vqYK" @qpj0i+>*
%Zp|1J'" ve+bR %fnG v\uI 1. 案例展示内容 ~yt 7L,OQ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ,5x#o - 矩形光栅界面 B
6z 'Q - 转换点列表界面 >C19Kie72 - 锯齿光栅界面 VEp cCK - 正弦光栅界面 <D P8a<{{ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 zn>+\ 9a @rsyX 2. 光栅工具箱初始化 5rmU9L :}yT?LIyP
Ta[\BWR2 Se_]=>WI 3. 光栅结构设置 Xo:Mar hbg$u$1`,
l2kGFgc ~8yh,U sQJGwZ7 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 |j-ng; 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 T9I$6HAi Stack可以附着在基底的一侧或两侧 S43JaSw)
B]H8^ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 WQ}wQ:] $4^SWT. 4. Stcak 编辑器 5.*,IedY *FktI\tS qDG2rFu&[ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 Gx8!AmeX VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 c-PZG|<C[ P6O\\,B1A
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Av?R6 5. 矩形光栅界界面 P%)r4+at t,Ka]
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^Fh*9[Zf$ 6. 矩形光栅界面参数 9=~ZA{0J 1f<R,>
n|{#5# @,n)1*{P 7. 高级选项&信息 MqB@}! W;yc)JB
+8C}%6aX 4~&3.1 转接点列表界面 a_V\[V{R= .wD
$Bsm`t 1. 转接点列表界面 >x JzV ":8\2Qp
;aV3j/ L7Hv) 2. 转接点列表参数 ",.f
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|~e"i<G# 3. 高级选项&信息 ,puoq{ 7;o:r$08&}
*qm|A{FQR P*A+k"DU1 正弦光栅界界面 Wu^Rv- xA ?UAuUFueA 1. 正弦光栅界面 &F
uPd}F aL4^ po
D9[19,2r` >jsY'Bm 2. 正弦光栅界面参数 {#qUZ z- 正弦光栅可以由一下参数进行定义: [M[<'+^* - 光栅周期 ()IZ7#kL? - 调制深度 8&G9 ?n`I5 横向位移和旋转的编辑可选。 v?OVhV 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 pE&G]ZC qC> tni% O hk\P;} 3. 高级选项&信息 ?"mZb#% J)>DsQ+Cj SK\@w9#&$
KU,SAcfR7 锯齿光栅界面 a]u.Uqyx2w B18BwY 1. 锯齿光栅界面 SG)Fk *1 j|[rT^b@
q$:7j5E {6v.(Zlh$ 2. 正弦光栅界面参数 `!vqT 3p, |+q_kx@?l
pPBXUu' {&n- @$? 3. 高级选项&信息 D<6$@ZJ X$>F78e*
E:x@O8F ]ub"OsXC 关于探测器位置的备注 >+a\BK"k R%WY!I8C 1. 探测器位置的备注 %]_: \! JB~^J5#[Oh
+Ww] %`_ 2. 文件和技术信息 ^~H{I_Y y''~j<'
'Gn>~m ojy^A <R7{W"QTA) QQ:2987619807 O`~#X w
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