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摘要 M<(u A' V]c5
Z$Bd 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如光谱仪、近眼显示系统等。VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。 T//S, C`4gsqD;Z
GMm'of# "HC)/)Mv@ |ym%|
B 1. 案例展示内容 ;|TT(P:d 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 8=Q VN_ - 矩形光栅界面
maDz W_3 - 转换点列表界面
zu<3^=3 - 锯齿光栅界面 ><Uk*mwL - 正弦光栅界面 ~G`J
r 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 p)/
p!d[T/ )N7n,_#T> 2. 光栅工具箱初始化 <Tx C!{< yr{B5z,
uRQ_'l V`k8j-*s 3. 光栅结构设置 I7mG/ xo
WT*f
(F8AL6 xK;e\^v 2jA%[L9d^ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 YKs4{?vw 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 3k'.(P|F Stack可以附着在基底的一侧或两侧 Gzm$OHbn
cOku1g8 例如,选择在第一个表面上的Stack。 A}G|Yfn Hr
}k5' 4. Stcak 编辑器 H?U't
09 m mw-a0 tt4+ m>/T 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 7>-yaL{ 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 >n!ni( SxMj,u%X/
k/lFRi-i cwynd=^nC 5. 矩形光栅界界面 Q2\ \9/1L?@ )|]Z>>%t
@E_zR 6. 矩形光栅界面参数 d^84jf.U Z$;"8XUM
gb 4pN >o[|"oLO 7. 高级选项&信息 e|'N(D}h* ("Dv>&w9
LfX0Z=< z\.1>/Z= 转接点列表界面 _;e\:7<m -<W2PY< 1. 转接点列表界面 T[.[
g/` `6Hf&u<
$']VQ4tZ \6sQJq 2. 转接点列表参数 ?~F. / /EFq#+6 ^7u#30,}3~
gfo}I2" 3. 高级选项&信息 77We;a GLh]G(
vA-PR& (pYYkR" 正弦光栅界界面 A=`*r* p`>d7S>" 1. 正弦光栅界面 V5MO} xP@/9SM
kO ![X ^V cY{Nos 2. 正弦光栅界面参数 CC8k&u, 正弦光栅可以由一下参数进行定义: JO1
,TtA - 光栅周期 \Ph7(ik - 调制深度 h>3H7n. 横向位移和旋转的编辑可选。 +hH}h?K
在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 ty-
r& ^ d\SPZ "#S>I8d 3. 高级选项&信息 l3J$md|f 25em[Q:
5"=:#zN
Y';>O ` 锯齿光栅界面 dDlG!F_= kwar}:` 1. 锯齿光栅界面 h4 vm{ho M#M?1(O/NE
gX*K&*q $Jf9;. 2. 正弦光栅界面参数 ,-
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:s*>W$Wp4 #&siHHs \ 3. 高级选项&信息 .,mPdVof
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\"d?=uFe 8"M<{72U] 关于探测器位置的备注 ma]?
)1<{ B>|5xpZM12 1. 探测器位置的备注 }1m_o@{3P d8:C3R
3qo e^e 2. 文件和技术信息 A,c'g}: I,j3bC
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Ae3,^ QQ:2987619807 QS\
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