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摘要 nbi7rcT iI3:<j
l 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。 La4S/. gFDnt N]<(cG&p L P<A q ?#xl3Z ;I 1. 案例展示内容 R.~[$G! 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: g'0CYY - 矩形光栅界面 aeqz~z2~8s - 转换点列表界面 A1WUK=P - 锯齿光栅界面 *@U{[J - 正弦光栅界面 &#r+a' 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 8{ zX= 6{Wo5O{!\ 2. 光栅工具箱初始化 -YRIe<}E - )2}R1K> |P|B"I<? pLMt2G 3. 光栅结构设置 qd`e:s*% dzVi ~wt_& ho]:)!|VY n 8cA8< P 7x;G5'. 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 Zk3Pv0c 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 0[;2dc Stack可以附着在基底的一侧或两侧 9shfy4?k mxc)Wm<4 例如,选择在第一个表面上的Stack。 12$0-@U 8@3K, [Mo 4. Stcak 编辑器 QY\k3hiqn JA^o/%a^ rK3kg2H 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 PEMkx"h + VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 ! 'zd(kv< N& _~y| hor7~u+ fFQ|dE;cF 5. 矩形光栅界界面 7"(!]+BW!O .)Tj}Im2p !avol/* @]\fO)\f 6. 矩形光栅界面参数 blO4)7m /l$x} Na\ZV|;*tu [4)Oi-_Y> 7. 高级选项&信息 W4^L_p>Tm^ i'tMpS3 xR7ZqTcw [W[{
4 Xu 转接点列表界面 KK|w30\f sp K8^sh 1. 转接点列表界面 A5l Cc
b eJDZ|$ }=R]<`Sj.j 5Qgu:)} 2. 转接点列表参数 |IxHtg3>6{ 6[bopin `oRyw6Sko W4$o\yA] 3. 高级选项&信息 kpOdyn( &L|oqXE0L 9QZaa(vN (;NJ<x 正弦光栅界界面 `/|
*u >XN[KPTa 1. 正弦光栅界面 "N4^ ^~s yOM/UdWq yD[d%w c:Ua\$)u3, 2. 正弦光栅界面参数 +qi& |