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摘要 CIIjZ)T 1*=ev,Z 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。 \I!mzo bvtpqI QZ
r+ bGZ {[2o ]QaKXg)3q 1. 案例展示内容 >SI'Q7k 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ?z1v_Jh - 矩形光栅界面 MOD&3>NI - 转换点列表界面 a%r!55. - 锯齿光栅界面 >IIq_6Z# - 正弦光栅界面 gko=5|c,@ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 mU-2s%X<.^ 1*8;)#%& 2. 光栅工具箱初始化 4SI~y;c) ~W21%T+
hty'L61\z w!"L\QT 3. 光栅结构设置 `0NU
c)` ~^obf(N`
Q~]oN X d+H()nR vR\E;V 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 {\(G^B*\ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 *|=D 0 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 t.ulG
*
!}!KT(%% 例如,选择在第一个表面上的Stack。 'oIE:#b DDr\Kv)k( 4. Stcak 编辑器 m ~&
{c*$i^T 2V@5:tf 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 \< .BN;t{ VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 .h W># %k#+nad
q8$t4_pF P7-k!p" 5. 矩形光栅界界面 yF)J7a:U |1%%c
% fo,0NxF9
iLnW5yy 6. 矩形光栅界面参数 %AO6= 0i\>(o
zdwQpB,+^ &`qYe)1Eo 7. 高级选项&信息 6>)fNCe` iTinZ!Ut
iAH,f5T 9W=(D|,, 转接点列表界面 L~5f*LE$1 |X=p`iz1& 1. 转接点列表界面
{>hxmn
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9CS"s_ 0Ye/ 2. 转接点列表参数 QT+kCN ^P9mJ: (n k g
@S3 L%lOH 3. 高级选项&信息 "9xJ},:- (LK@w9)i;
D]E=0+ bR7tmJ[)Z 正弦光栅界界面 _qE9]mU %/3+:}@G 1. 正弦光栅界面 WuE]pm]c uM$b/3%s
1#N`elm N[Xm5J 2. 正弦光栅界面参数 GgEg (AT 正弦光栅可以由一下参数进行定义: <*J"6x - 光栅周期 P.>fkO1\ - 调制深度 8(n>99VVK 横向位移和旋转的编辑可选。 93n%:?l"<W 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。 sFZdj0tQ4 )$p36dWl Ia%cc
L= 3. 高级选项&信息 .*N,x(V <,DMD \'=svJ
=A5i84y.2u 锯齿光栅界面 9%kO%j,3 tfHr'Qy BC 1. 锯齿光栅界面 qf K
gNZ NCg("n,jx
iJh{,0))g 8o:h/F 2. 正弦光栅界面参数 2.nT k O)^F z:
#.u&2eyqQ d0T 8Cwcb 3. 高级选项&信息 ?6*\M 1g=T"O&=
-5e8m4* q>%.zc[x 关于探测器位置的备注 %J6>Vc!ix= v "2A? 1. 探测器位置的备注 MA{ZmPm) 0;a1 0b
_H U>T 2. 文件和技术信息 Zah<e6L %d:cC:`
D+AkV| s-6$C yuq o ^i QQ:2987619807 [2Y@O7;nI
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