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摘要 cKK 1$x v D}y%} 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如光谱仪、近眼显示系统等。VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。 3=5+NJ'8 ]eP&r?B
U4O F{ P",~8Aci( zj`!ZY?fv 1. 案例展示内容 OYNs1yB 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: UG48g} - 矩形光栅界面 M_UhFY=' - 转换点列表界面 +&-/$\" - 锯齿光栅界面 S1;#58 - 正弦光栅界面 OZLU>LU 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 i v&:X3iB U{n
0Z 2. 光栅工具箱初始化 #th^\pV |ay W _5}
q}tLOVu1 nP4jOq*H 3. 光栅结构设置 :%)l*[ =R?NOWrDY
HDA!;&NRS &FIPEe#n GZ
UDI# 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 S#_i<u$$ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
JTQ$p*2] Stack可以附着在基底的一侧或两侧 ~%k<N/B
{Qg"1+hhM 例如,选择在第一个表面上的Stack。 &T}~h^/t 7oh6G 4. Stcak 编辑器 "f(iQI \qi=Us|= >j_,3{eJ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 *ukugg. 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 ]f-< s,@ r2qxi'
Mfuw y Bj;Fy9[yb 5. 矩形光栅界界面 b qEwi[` g
O,X %#yCp2
@T|mHfQ8 6. 矩形光栅界面参数 <<@$0RW 'h.{fKG]ME
{(Drw~/@ | ?~-k[| 7. 高级选项&信息 j{0_K+B /^
hB6_'D
[l:3F<M T`Sp! 转接点列表界面 }aRV)F mH}/QfUlq 1. 转接点列表界面 OTl\^! mBhG"0:
i_)j K 2N9
BI-a 2. 转接点列表参数 Gyw@+(l H"tS3 3 ,[D,G
L8Z[Ly+_ 3. 高级选项&信息 s3W35S0Q 3 z0t6}E<VIR
!r,ZyJU iKu[j)F 正弦光栅界界面 68kxw1xY Ge8&_7 1. 正弦光栅界面 xiX~*Zs
F=EAD3
jW}n6w5 }"06'
2. 正弦光栅界面参数 `Yn^ -W 正弦光栅可以由一下参数进行定义: ,]w-!I - 光栅周期 MGCwT@P - 调制深度 KwlN 横向位移和旋转的编辑可选。 x#|=.T 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 3/H^YM
@ 36s[hg 43W>4fsc 3. 高级选项&信息 IvTtQq ;``*]tY$ @]1E~
t48(, 锯齿光栅界面 1M7=*w,
VZ&>zF 1. 锯齿光栅界面 H'-Fv!l? 0|nvi=4~e|
2-ev7: E
j@M\ 2. 正弦光栅界面参数 w6y?D< 5YUn{qtD
f&bY=$iff j01.`G7Q 3. 高级选项&信息 [-f0s;F1% 'm# -)R!
g><u(3 .r)WDR 关于探测器位置的备注 XtRfzqg?K w:I^iI. 1. 探测器位置的备注 Ih!UL:Ckh CsS0(n(x
XL_X0(AKf 2. 文件和技术信息 -N(y+~wN , d ?4"8_
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e M F'lG=c3N oJVpNE[3] QQ:2987619807 ,miU'<8tQ|
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