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摘要 |5SYKA7CS MjMPbGUX{ 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。 FJ3Xeos4| EJYfk?(B
SE+K"faKQ xUE 9%qO Ek' 1. 案例展示内容 O&93QN0 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 4NxtU/5-sU - 矩形光栅界面 VIL #q - 转换点列表界面 X%!#Ic]Q - 锯齿光栅界面 Y418k - 正弦光栅界面 =)C}u6 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 (6p5Fo
>lqWni 2. 光栅工具箱初始化 -\@&^e
xz YvD{>
Gnmj-'x xKz^J
SF 3. 光栅结构设置 V ^=o@I 9PEjV$0E2
fRJSo% }' `2C$ [Dp 6q~RM 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 6Gjr8 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 P-ma~g>I Stack可以附着在基底的一侧或两侧 4RsV\Y{FN
w5|az6wZB! 例如,选择在第一个表面上的Stack。 & v=2u,]T 5I5~GH 4. Stcak 编辑器 Dq+rEt |{HtY !8ub3oj) 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 NMY~f (x 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 7,ODh-?ez E]6C1C&K
*nD yB.( uY5 &93R 5. 矩形光栅界界面 Ps0'WRJnx |{]\n/M G}mJtXT#=
@jg*L2L6 6. 矩形光栅界面参数 nn$,|/ zLuej'
lKEdpF< a;m-Vu! 7. 高级选项&信息 z=vfP% 0*W=u-|s6
+Ck<tx3h& oT$w14b 转接点列表界面 F?e_$\M ]1rr$f9 1. 转接点列表界面 1p>5ZkHb !0ySS {/
IX;u +B -gH1`*YL 2. 转接点列表参数 K~AQ) ]pJI Q u2W r8+{HknB;
draY/ 3. 高级选项&信息 Ra[{K@ L~SM#?z:ue
RvvK`}/6 tlu-zUsi 正弦光栅界界面 (F~i 5YMjvhr?W 1. 正弦光栅界面 '>_'gR0O 6~V$0Y>]
~c,HE] B 8a|p`)lT 2. 正弦光栅界面参数 bTE%p0 正弦光栅可以由一下参数进行定义: Hn0,LH$/ - 光栅周期 E"&fT!yi - 调制深度 " GkBX 横向位移和旋转的编辑可选。 G/\t<>O8o 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。 |/[?]` `gfh]7T :CNWHF4$ 3. 高级选项&信息 !.H< dQS [2~Et+r6g DY'D]*'7$
BZ<Q.:) 锯齿光栅界面 ZJ'#XZpr :84fd\It4 1. 锯齿光栅界面 ?V"X=B2 l_FttN
_CDUUr +'Pf|S 2. 正弦光栅界面参数 A#RA;Dt: y|Tb&XPD
Zm!T4pL l4u_Z:<w 3. 高级选项&信息 *KN ' 0Z@W |E&a3TQW
p)RASIB oOUL<ihe? 关于探测器位置的备注 6MvjNbQ ,IF3VE&r 1. 探测器位置的备注 CWdA8)n. q+5g+9
f1y3l1/ 2. 文件和技术信息 @v\Osp t= "C&l7K;bp
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u/Z ) _so\h.lt QQ:2987619807 Lqq
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