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摘要 =#J9 b'i%B9yU:% 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。 hnlU,p&y3 :6qUSE
`1DU b7< qM+!f2t 9p!d Q x 1. 案例展示内容 WllCcD1 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ">v_uq a - 矩形光栅界面 t(Cq(.u`: - 转换点列表界面 :z}~U3,JE - 锯齿光栅界面 ZzwZ,( - 正弦光栅界面
3RG/X 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 ,5%aP% 4p0IBfVG 2. 光栅工具箱初始化 .T[!!z#^ M}{n6T6B \:18Uoe7 C]{V%jU 3. 光栅结构设置 oQKcGUZ \3
O-}n1S gb ^UFD L K[Ws/yc^a 6-Vl#Lyb 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 $/-wgyP3m+ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 /61ag9pN Stack可以附着在基底的一侧或两侧 ueS[sN! gw*yIZ @3) 例如,选择在第一个表面上的Stack。 cftn`:(&8 FlM.D u 4. Stcak 编辑器 jtlDS f# mw%[qeLV `"1{Sx. 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 P,+0 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 V9);kD P+D|_3j WL*W=( 6='_+{
5. 矩形光栅界界面 z.\[Va$@l Z{|.xg sY |M0,%~Kt '44nk(hM69 6. 矩形光栅界面参数 @O*ev|o@x eo}S01bt ML9T(th6v UO7a}Tz< 7. 高级选项&信息 ?geWR_Z [{fF)D<tC %i
JU)N! vYTPZ@RL 转接点列表界面 { <ao4w6B ;zxlwdfcr' 1. 转接点列表界面 @a7(*<". , T%pGku yz&q2 sD8xH 2. 转接点列表参数 {D_4~heF 7;#dX~>@{ 9"u@<] ;@ ! d!& 3. 高级选项&信息 h0EGhJs H:nu>pzt PezWc18 G5e Ls 正弦光栅界界面 0m|
Gp "x) pp 1. 正弦光栅界面 yK2*~T,6@ E'kQ 3B_} : Y.hH
fSp 2. 正弦光栅界面参数 F|ML$ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: PXQ9P<m - 光栅周期 4~D>oNx4 - 调制深度 MBTt'6M 横向位移和旋转的编辑可选。 jU9zCMyNF 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。 2b&;Y /z {XUfxNDf 0 VgnN 3. 高级选项&信息 &oEq& K]]rOF <OO/Tn'a 5FR#_}k]_F 锯齿光栅界面 "=RoI $T%<'=u|E 1. 锯齿光栅界面 Gw\HL ]j#$. $q %TggNU, U;A5-|C 2. 正弦光栅界面参数 ~q%9zO' 7VZ JGRnn _e@qv;* wyhf:!-I 3. 高级选项&信息 tMk>Bx9[ a} fS2He 4uVmhjT:X <!nWiwv 关于探测器位置的备注 !'t2 |+=:x]#vV 1. 探测器位置的备注 e/#&5ISk .A[.?7g Pds*M?&F 2. 文件和技术信息 FG36,6N%2j cz~FWk $YQ&\[pDA [(UqPd$ 8BH)jna`Qo QQ:2987619807 78BuD[<X-
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