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摘要 :*I#n WJQvB=D& 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。 '=39+*6? C6VLy x
.CL[_;} Y1OCLnK~ z6U\axO6 1. 案例展示内容 \K5DOM "# 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 51#_Vg - 矩形光栅界面 w^Sz#_2 - 转换点列表界面 Lb!Fcf|h - 锯齿光栅界面 |z9*GY6RU - 正弦光栅界面 .k#U]M
如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 $|L
Sx *{YlN}vA 2. 光栅工具箱初始化 m}C>ti`VD .8@$\ZRP
IoxgjUa @:j}Jmg 3. 光栅结构设置 7S-ys+ J*r*X.
6^V=?~a&z eX?OYDDC0j \MA+f~)9 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 I&2c&yO 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ;!=G Stack可以附着在基底的一侧或两侧 Vp#JS3Y
^&B@Uw5{ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 ojafy} Ghu#XJB? 4. Stcak 编辑器 V_R@o3kv; 44gPCW,u P9GN}GN%v 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 9%k2'iV7 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 RM]\+BK :{PJI,
R]vV* KT_!d * 5. 矩形光栅界界面 &4 {KV. )fFb_U |v`AA?@{8
K`yRr`pW 6. 矩形光栅界面参数 ]}Mj)J" m (iBNZ7sJ
3r<~Q7e ^?-:'<4q$ 7. 高级选项&信息 9/{(%XwX SAH-p*.
}d[ kxo !Xh=k36 转接点列表界面 L(/e&J@>< |!1Y*|Q%s 1. 转接点列表界面 yd^{tQi m.JBOq=
=qoWCmg"& 7G:s2432 2. 转接点列表参数 hP=WFD& I.WvLLK2 -0d0t!
OPetj.C/a 3. 高级选项&信息 ko5 @qNq P#E &|n7DT
,QOG!T4 ~t@cO.c 正弦光栅界界面 !xz eM VI <vnHz?71c 1. 正弦光栅界面 GSY( <m!h&_eg
-<c=US @D)al^]x6 2. 正弦光栅界面参数 6h>wt-tRC 正弦光栅可以由一下参数进行定义: heltgRt - 光栅周期 q?,).x
nN - 调制深度 \K_ET> ! 横向位移和旋转的编辑可选。 WKQ^NEqr3 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。 !5wIIS:FT 5(Cl1Yse=r ]fm'ZY& 3. 高级选项&信息 3ovWwZ8& ,f kcp]} .v]IJfRH*
T\:4qETQF] 锯齿光栅界面 =AsEZ)" _ ,K>I%_!1 1. 锯齿光栅界面 [N FFB96 h~A/ y!s
>@BnV{ d d]`CxI]
2. 正弦光栅界面参数 9 ^o-EC!_ ImCe K
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); ]~844Jp 3. 高级选项&信息 fTzvmC:g7 "lQ*1.i
|o,YCzy|5 tWo{7) Eb 关于探测器位置的备注 @)IjNplYkw -T!f,g3vW 1. 探测器位置的备注 6~OoFm5 g6nkZyw
6L:x^bM 2. 文件和技术信息 ml2_
]3j! xE1 eT,
ai}mOyJs 1h(0IjG8 ?=>+LqP QQ:2987619807 }{M#EP8q+
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