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摘要 i$HaE)qZ o0b}:` 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如光谱仪、近眼显示系统等。VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。 m5lMh14E ?y82S*sb# cQ~}qE>I W-:gU!{*# U`_(Lq%5W 1. 案例展示内容 mw9;LNi\D 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: `JyTS~v$ - 矩形光栅界面 Tx%6whd/' - 转换点列表界面 E]` ) - 锯齿光栅界面 %-!ruc"} - 正弦光栅界面 R9Wh/@J] 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 hc}dS$=C 6k"'3AKaR 2. 光栅工具箱初始化 d?(#NP#; Q6Z%T.1 qt5CoxeJ dg/OjiD[P 3. 光栅结构设置 qepsR/0M +v:t w*[i!i t6&6kl sXp>4MomV 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 !4cR&@[ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 *[jG^w0z8~ Stack可以附着在基底的一侧或两侧 WJBi#(SY jPg 8>Z&D 例如,选择在第一个表面上的Stack。 <d~P;R(@ xg %EQ 4. Stcak 编辑器 &/*XA rmmN2+H p_S8m|% 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 !_rAAY VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 ;Pik}, vR<Y1<j {s!DRc]ln bFk >IifN 5. 矩形光栅界界面 g#qt<d}j |>a sGP "M5P-l$p} N*w/\| 6. 矩形光栅界面参数 b[,J-/;JNL :RR<-N5+ mw)KyU#l,: [<P(S~J 7. 高级选项&信息 r=6-kC!T9 &3lg\&" -o*IJQ_ O_aZ\28};C 转接点列表界面 XL>v$7`# 9X&Xc 1. 转接点列表界面 xWlj.Tjt} ;$Q`JN= T X.YTU ?_q
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2R. 2. 转接点列表参数 X[b= 25Ct E>f+ E8? j#d=V@=a vcs=!Ace 3. 高级选项&信息 GlYNC&,VL x>vC;E${" t98t&YUpm ei)ljvvmHP 正弦光栅界界面 v'uWmL7C B}_*0D 1. 正弦光栅界面 yi*)g0M )*@n G$i99 ]s-;*o\H asqbLtQ 2. 正弦光栅界面参数 p\OUx Am 正弦光栅可以由一下参数进行定义: @qk$
6X - 光栅周期 jY'svD~ - 调制深度 D@ut -J(. 横向位移和旋转的编辑可选。 \U $'3M 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 A g=>F5 s<VNW Qa@b-v'by 3. 高级选项&信息 >+y[HTf- 9I>qD 3Ob"R%Yo umZy=KHj 锯齿光栅界面 _7es_w}R a^_\ #,} 1. 锯齿光栅界面 -N;$L~`iAt |?k3I/; -;1'{v $sK8l=# 2. 正弦光栅界面参数 /H.w0fu&.S "F?p\I)( Z5iP1/&D AsJN~<0h 3. 高级选项&信息 "8}p>gS R:c$f(aKv% 3V~871:-~ ggQ/_F8u 关于探测器位置的备注 Q\.~cIw_AQ pw|f4c7AH 1. 探测器位置的备注 x"xl3dRu y%%D=" 0Oy.&C T 2. 文件和技术信息 KZoIjK] o %GVg 2F*spu
rTTde^^_ 02B *cz_K QQ:2987619807 Wno{&I63
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