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摘要 o8S"&O
? 8 ws$k\> 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如光谱仪、近眼显示系统等。VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。 xJhU<q~?
f[jNwb R7_VXvm>z q|dH~BK O)#U ^ 1. 案例展示内容 K*vU5S 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: J;QUPpHZ - 矩形光栅界面 1ThqqB - 转换点列表界面 pv# 2]v - 锯齿光栅界面 +U8Bln - 正弦光栅界面 ;JTt2qQKo 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 D"l+iVbBP K4%/!` 2. 光栅工具箱初始化 @WOM#Kc Hfc"L> JK)qZ= ~~qWI>.4 3. 光栅结构设置 w"zE_9I\ !a-b6Aa E4oz|2!m jai|/"HSXw +c$I&JO 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 wWjG
JvJ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ukAKFc^)k Stack可以附着在基底的一侧或两侧 _elX<o4 ( [E]_Q 例如,选择在第一个表面上的Stack。 Z S|WnMH
"lVqU 4. Stcak 编辑器 [M+tB"_ I0Ia6w9 HZjf`eM, 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 `'4)q}bB 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 :nJgwp()@ &xd.Qi2 v;2CU grom\ 5. 矩形光栅界界面 ;y>a
nE}n{ /@oLe[Mz$ v/Pw9j!r;m Ao.\ 6. 矩形光栅界面参数 <z)m%*lvU vfc[p ^ FQsUm?ac: &Z^(y}jPr 7. 高级选项&信息 KG9t3<-` J%rP$O$ OM83S|1s 9";sMB}W* 转接点列表界面 \Ad7
G i~ ](0mjE04<d 1. 转接点列表界面 ?A*Kg;IU t'qL[r%? &%=D \YzG 5]Da{Wmgs 2. 转接点列表参数 4vZ4/#(x LEW hb!U ~W#sTrK Z=z%$l 3. 高级选项&信息 9q[;u[A8^ !7p}C-RZp z}4L=KR\v m\u26`M 正弦光栅界界面 7:=k`yS, 2?7(A 1. 正弦光栅界面 -.I4-6~ !kuX,*}q w`HI]{hE~N D)$8W[ 2. 正弦光栅界面参数 VDF)zA1V 正弦光栅可以由一下参数进行定义: %CnxjtTo - 光栅周期
U^lW@u?: - 调制深度 X*eW#|$\ 横向位移和旋转的编辑可选。 %ati7{2! 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。 <v
0*]NiX kQ>^->w q1VH5'p@ 3. 高级选项&信息 9/ovKpY m"2d$vro" ^_+XDO )Di \_/G 锯齿光栅界面 I s57F4[} PgM (l3x 1. 锯齿光栅界面 yx{3J
dR^"X3$ D1s4`V - *Ust[u 2. 正弦光栅界面参数 M" lg%j b-5y9 K m6mwyom. \Gp*x\<^Z 3. 高级选项&信息 r{?TaiK ,YYVj{~2 qPGuo5^ +_l^ #?o, 关于探测器位置的备注 ShOX<Fb& H6TD@kL9Wr 1. 探测器位置的备注 DPn=n9n2 25y6a|` e 8\;t"D 2. 文件和技术信息
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B'g+MU` c"tJld5F_ $(pF;_W QQ:2987619807 * *H&+T/B
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