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摘要 V)Z}En["1 4ni<E* 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。 Bn=by{i jSD#X3qp nrL9
E'F' eJF5n# \8)U!9,$nn 1. 案例展示内容 5gH1.7i b 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: *g:4e3Iy - 矩形光栅界面 *W4m3Lq - 转换点列表界面 "cE7
5 - 锯齿光栅界面 Q3n,)M[N - 正弦光栅界面 A>vBQN 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 q}`${3qQ3 5A)2} D] 2. 光栅工具箱初始化 ~Sg5:T3 s>B5l2Q4 0t^M3+nc NO7J!k? 3. 光栅结构设置 ]{)a,c NG 35Ij
..z0 oI0M%/aM nno}e/zqf H7z,j}l 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 %824Cqdc 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 u!!Y=!y*< Stack可以附着在基底的一侧或两侧 hEA<o67 JmF l|n/H 例如,选择在第一个表面上的Stack。 s[M?as Vi>,kF.fV 4. Stcak 编辑器 oiF}?:7Q7 xHUsFms \kp8S'qVo 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 O!mvJD 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 t9,\Hdo Ee)T1~;W #^`4DhQ/
1 o9|nJ; 5. 矩形光栅界界面 J ][T"K
;9[fonk "9m2/D`= 3p39`"~ 6. 矩形光栅界面参数 Uddr~2%( 4iqoR$3Fc j5K]CTz# I!^;8Pg 7. 高级选项&信息 gwOa$f%O dU6ou'pf
%=n!Em( >z/#_z@LV 转接点列表界面 q+Lr"&'Q aO]ZZleNS 1. 转接点列表界面 ~T ]m>A! SFB~
->db I~q#eO) aDq5C-MzG 2. 转接点列表参数 1%EBd%`# M2HomO/X) k&&2Tq GS0;bI4ay 3. 高级选项&信息 CpA|4'# @>d*H75 '= _/ 1F*q y-T| # 正弦光栅界界面 %dRo^E1p DQNnNsP:M- 1. 正弦光栅界面 lphFhxJA{ 3[\iQ*d }B Ky|88~}:C9 Y,GU%[+ 2. 正弦光栅界面参数 u}>#Eb 正弦光栅可以由一下参数进行定义: $56Z#'(D - 光栅周期 6FUw"|\u{ - 调制深度 Ao&\E cIOT 横向位移和旋转的编辑可选。 -u&6X,Oq\u 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。 n1qQ+(xC |M>eEE*F< FqkDKTS\& 3. 高级选项&信息 wAX1l*` 8MK>)P o) $k|g"9 8yRJD[/S 锯齿光栅界面 AK&S5F>D+B GT~)nC9f 1. 锯齿光栅界面 ji1viv CEXyrs< rFIqC:= l*ayd>`~x 2. 正弦光栅界面参数 j;%-fvd; <DMl<KZ tna .52*/ x1Lb*3Fe 3. 高级选项&信息 ` BDLW%aL p%iGc<vHX rW0kA1=E FjK3
.>' 关于探测器位置的备注 ]Gpxhg V7GRA#| 1. 探测器位置的备注 rJPb 3F |s)Rxq){"V bIGHGd 2. 文件和技术信息 qgE 73.!`6 ^w(p8G_-w W [Of|? [!!o-9b ;E@G`=0St QQ:2987619807 f_[<L
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