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摘要 CHw_?#h w|o@r%Q#l 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。 bd*(]S9d r8>?-P ~(]DNXB8I` V= MZOj6 +r P<m 1. 案例展示内容 .Awq( 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: }0>/G?2Yp
- 矩形光栅界面 "TJ^Z! - 转换点列表界面 i~L7h=__ - 锯齿光栅界面 i}"JCqo2 - 正弦光栅界面 hzo,.hS's 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 (Fd4Gw<sq 5&@ U T 2. 光栅工具箱初始化 4344PBj p<19 Jw< hI{Yg$H1 L"/ato 3. 光栅结构设置
m:Abq`C (Z +C k8V0-.UL} %BLKB%5 '=* 5C{ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 5xUPqW%3 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 9<mj@bI$ Stack可以附着在基底的一侧或两侧 .&.CbE8K[ iW~f 例如,选择在第一个表面上的Stack。 @R{&>Q:. 0O4mA&&!oK 4. Stcak 编辑器 ,_zt?o\ fZgU@!z rRel\8 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 &,7(Wab 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*>; ' _Y {g5t ,u2<()`8D V=~dgy~@ 5. 矩形光栅界界面 %b6wo?%*
GXVGU-br Yg.u8{H RA/yvr 6. 矩形光栅界面参数 g\'84:*J\ 92Iv'(1ba (5&"Y?#o, LL+rdxJO^ 7. 高级选项&信息 -wRzMT19MG DlI|~ tm? IRa*}MJe 转接点列表界面 cgOoQP/# :Ej)AfS 1. 转接点列表界面 bmpB$@ ;7>--_?= +i =78 &ii
=$4"R 2. 转接点列表参数 "(qO}&b> l/LUwDI{ w2L)f,X WgB,,L, 3. 高级选项&信息 qa0Zgn5 q ]3'd/v@fT \O~7X0 <W Y~!@ 正弦光栅界界面 r_m&Jl@4 B#yyO>0k] 1. 正弦光栅界面 j Xf-+;ZQ 5hMiCod C7PiuL? (%Rs&/vU~ 2. 正弦光栅界面参数 +6*I9R 正弦光栅可以由一下参数进行定义: H@:@zD!G[ - 光栅周期 , +^db) - 调制深度 |IvX7%*]~ 横向位移和旋转的编辑可选。 I j /J 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 </QSMs >smaR^m zqkmsFH{ 3. 高级选项&信息 K VCS(oN DI\sq8J^ By9/tB ilP&ctn6+c 锯齿光栅界面 .z"[z^/uF
o&zV8DE_v 1. 锯齿光栅界面 )r~Oj3TH 6FE[snw BG"6jQh __M}50^ 2. 正弦光栅界面参数 ~xCy(dL^}
^&}Y>O, Xqy{=:0 cW
RY[{v 3. 高级选项&信息 3]i1M%'i g;pFT 1^COR+>L
ulQE{c[ 关于探测器位置的备注 >&R|t_ypw #?9oA4Q 1. 探测器位置的备注 R~i<* \0$?r4A Vk"QcW 2. 文件和技术信息 +vP1DXtj( &Ru6Yt0W 1gC=xMAT 7"NUof?i 2+enRR~ QQ:2987619807 4{Iz\:G:{/
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