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摘要 U_1syaY! *)+K+J 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。 !KYX\HRW C(t>ZR
p3sR>ToJ _]g?3Gw7! Vh%=JL
sK 1. 案例展示内容 K6C@YY( 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 3&'u7e - 矩形光栅界面 ynWF Y<VX - 转换点列表界面 82mKI+9&" - 锯齿光栅界面 WH@CH4WM - 正弦光栅界面 TB!z:n 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 X>0$zE@0 ?3X(`:KB 2. 光栅工具箱初始化 .Xq4QR . 3,Dc}$t
s]D&): ncF|wz 3. 光栅结构设置 {6V;$KqH6 DU@ZLk3
yA74Rxl*6 {
S]"-x 7Nw}
} 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ]HpKDb0+ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 |H!kU.f] Stack可以附着在基底的一侧或两侧 FCk4[qOp7
i4',d# 例如,选择在第一个表面上的Stack。 n0/H2>I[ 9>@@W#TK~ 4. Stcak 编辑器 &zGf`Zi6*% dKKh ^D`~ ;w\7p a 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 _ct18nh9 VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 V>8)1)dF Q9Y$x{R&
@xO?SjH N2 vA/ 5. 矩形光栅界界面 _kgGz@/p ?0ezr[`. K GVAP
ucVWvXCr 6. 矩形光栅界面参数 /b44;U`v5- xK8n~.T('
1XwW4cZ>: *{ =5AW}o 7. 高级选项&信息 F5*NK!U b1("(,r/`
y([""z3<w {*X8!P7C 转接点列表界面 yMJY6$Ct vf|lF9@U 1. 转接点列表界面 !I7bxDzK$
1#G(
pPC_ub 't3@dz_dG 2. 转接点列表参数 =nq9)4o Oq7R^t`b n@hf{hA[a
sSh=Idrx 3. 高级选项&信息 S%+$ 01/?
zW,Nv>Ac5 (Wj2%*NT 正弦光栅界界面 yNVmTb9mF Rk1B \L|M 1. 正弦光栅界面 ^/)!)=? oAMB}a;
!<ae~#]3P A3\%t@y 2. 正弦光栅界面参数 L>,j*a_[ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: $Iu N(# - 光栅周期 ;}=4z^^5 - 调制深度 'CrBxaA]s 横向位移和旋转的编辑可选。 v Ft]n 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。 RWN2P6 C*S%aR Ws+Zmpk% 3. 高级选项&信息 $'9b,- e nA!Xb'y& [lSQ?
i$Rlb5RU 锯齿光栅界面 xnyp'O8yk 97$1na3gq 1. 锯齿光栅界面 q}nL'KQ,n K3c(c%$<R
4z~%gt74O] oic}Go 2. 正弦光栅界面参数 D92#&,KD <2\4eusk
A[,[j?wC rCwjy&SuU^ 3. 高级选项&信息 ^'g1? F$_ pB3dx#l
W|go*+`W% 4_#yl9+ 关于探测器位置的备注 v{R:F 0@ -3U{Q 1. 探测器位置的备注 r A*"22v= :&]THUw
WsA(8Ck< 2. 文件和技术信息 .ZK|%VGW 9$9Pv%F:j
;'o:1{Y *mqoyOa @ =RH_NB QQ:2987619807 wYf9&}k\4
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