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摘要 ot P7;l e"^* ~'mJ 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;eR9jI$T z8+3/jLN0B
qy6zHw NZ`W`#{ xfw)0S 1. 案例展示内容 HgY"nrogt$ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: )|f!}( p - 矩形光栅界面 DzX5_ kA - 转换点列表界面 w@Ut[
;6^ - 锯齿光栅界面 lqe;lWC0Z - 正弦光栅界面 A][\L[8X 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 <N^2|*3 w~sr2;rp< 2. 光栅工具箱初始化 lTsl= `V[{(&?,n
niY9`8 {4tJT25 3. 光栅结构设置 *,!6#Z7 bWAhK@epI
*b9=&:pU( Y(
n# = n?vrsqmZ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 +K2jYgy 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 H
`Fe|6I& Stack可以附着在基底的一侧或两侧 aLTC#c%U
hb7H- Z2 例如,选择在第一个表面上的Stack。 & D4'hL3 %c)^8k;I 4. Stcak 编辑器 ^'r/;(ZF*/ GQO}E@W6C !]7r>NS> 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 BKe~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 1i:l hkeOe
r8rU+4\8< n8#i L 5. 矩形光栅界界面 `~QS3zq +s.r!?49+ uqPagt<
Jw?J(ig^ 6. 矩形光栅界面参数 }7E2,A9_" 9/TF#
<7cm[ Ds c{- <v 7. 高级选项&信息 OF'y]W& Hzh?w!Ow
lO>w|=< /<)A!Nn+F 转接点列表界面 jHq.W95+P
ju`x 1. 转接点列表界面 _oxhS!.* Nw'i;}0v7r
V9qA.NV2 IGEs1 2. 转接点列表参数 vK
z/-9im +DFG762 }stc]L{79
H'Q4IRT 3. 高级选项&信息 OD
09XO -R@mnG
5
`Et)@{iP oA`'~~! 正弦光栅界界面 $TS4YaJ% VJ;4~WgBz 1. 正弦光栅界面 4`Qu+&4J W3K?K-
FB3C'!'<) C;#vW FE 2. 正弦光栅界面参数 [=imF^=3Vb 正弦光栅可以由一下参数进行定义: qB
PUB( - 光栅周期 ,,vl+Z<& - 调制深度 f]N2(eM
横向位移和旋转的编辑可选。 o_hk!s^4m 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。 -@f5d d[ (KgX9 9`eu&n@Z 3. 高级选项&信息 v1wMXOR ousvsP%' 7xidBVx
v?Q&06PMRc 锯齿光栅界面 U{Xg#UN qELy'\ 1. 锯齿光栅界面 QyN<o{\FD! R:8\z0"L*
]Gm"U!h* H.#<&5f 2. 正弦光栅界面参数 $/sIdFZi jA9&hbQuL
iX,|;J|] dV(61C0wn 3. 高级选项&信息 i|A0G%m] $ |E)-9JSRy
]/>(C76 `{BY
{ 关于探测器位置的备注 #1c%3KaZI d2f
1. 探测器位置的备注 jinDKJ,n; z.EpRJn
oqeA15k$ 2. 文件和技术信息 ?QuD:vck 'o41)p
iOk^RDG+ eiE36+'>b z&x
^Dl QQ:2987619807 RQ}0f5~t
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