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摘要 -=H*(M n;@PaE^8= 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。 ^ r-F@$:. A5S9F8Q/]
B5GT^DaT <1YINkRz ]>tYU 1. 案例展示内容 uUB,OmLN 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 3k.{gAZKh - 矩形光栅界面 H!?Av$h` - 转换点列表界面 -*~= 4m< - 锯齿光栅界面 `O?Kftv* - 正弦光栅界面 4zkn~oy 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 >v7fR<(%s twv|,kM 2. 光栅工具箱初始化 2&MIt(\- x$Y44v'>
[fx1H~T< 8n+&tBq1 3. 光栅结构设置 s6bILz-u 7I;xRo|
Y~gDS^8 GqMa|8j YT'G#U1x~ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 4QC"|<9R 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 f4UnLig Stack可以附着在基底的一侧或两侧 JL[$B1
0zQ"5e?qy 例如,选择在第一个表面上的Stack。 ,n<t':- 4Vl_vTz{i 4. Stcak 编辑器 @ x_. B~+3<# B t5t,(^ ;f 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 kW#,o 9f\ 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 5$f
vI#NO< R % [ZQK
7=i8$v&GX zx` %)r 5. 矩形光栅界界面 yHhx- ` =^8*]/k R=
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kt`_n+G 6. 矩形光栅界面参数 '!eg9}< G &,1 NjSi
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7. 高级选项&信息 ha[c<e]uo[ G>Fk
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V`P8oIOh] .5L|(B=H 转接点列表界面 <A|X4; ?QA![ 1. 转接点列表界面 .#^ta9^t7 Pq\
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LLy w9y1 r-^FM~Jp 2. 转接点列表参数 mJ+M|#Ox F1_s%& gu?e%]X3
<PLQY 3. 高级选项&信息 5k:SD7^b zT<fTFJ1
CFE ubEb LR:PSgy 正弦光栅界界面 l5h+:^#M5c 8;PS>9< 1. 正弦光栅界面 Cws;6i*=@ L
hp
f^JiaU4 [ PP*6nW8 2. 正弦光栅界面参数 CzMCd
~*7R 正弦光栅可以由一下参数进行定义: @jL](Mq|] - 光栅周期 { 6
#Qm7s- - 调制深度 bG0
|+k3O 横向位移和旋转的编辑可选。 aE|'%72g 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。 cNbH:r"Ay .lsD+} J`6IH#54 3. 高级选项&信息 LN z Xr:gm`[ 5)5$h]Nz>
BiY-u/bH9a 锯齿光栅界面 'FNnFm n!aA< 1. 锯齿光栅界面 R$XHjb) V0)bPcS/
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n~"qbtp} 2. 正弦光栅界面参数 oACbZ#/@n SFu]*II;{
!dQmg'_V L<XAvg 3. 高级选项&信息 A%[e<vj9 {EfA#{x
#fYRsVQ qX[{_$^Q 关于探测器位置的备注 -Oi8]Xw^@y {MRXKnm;e 1. 探测器位置的备注 Z~0TO-Q ^h$^j
'[Sm w'n6- 2. 文件和技术信息 $u~*V &4O2uEW0
1[yy/v'q kYhV1I |(%=zb=?X QQ:2987619807 j.&Y'C7GOC
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