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摘要 51\N+
7z?rx 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。 \s[/{3 B9-Nb 4
WRWcB o@d+<6Um q|[P[7z 1. 案例展示内容 tl:+wp7P` 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: `iiZ - 矩形光栅界面 ]q2g[D o5 - 转换点列表界面 J6)&b7 - 锯齿光栅界面 A>c/q&WUk - 正弦光栅界面 N]k(8K 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 #78P_{#! 9b0M'x'W5 2. 光栅工具箱初始化 \"r*wae ;goR0PN
zJp@\Yo+ eqL~h1^Co 3. 光栅结构设置 77Fpb?0` \G}$+
l^F%fIRp) @"`{gdB$ LQnkpy3A 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ^rKA=siz 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 R`RLq1WA Stack可以附着在基底的一侧或两侧 wK7wu.
nA\9UD<G. 例如,选择在第一个表面上的Stack。 LE|*Je3a u
I \zDR 4. Stcak 编辑器 ;,8bb(j #0hX'8];( B~/LAD_ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ww]^H$In VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 qXGAlCq@ 9 pGND]tIi
+!I7(gL 9P3jx)K 5. 矩形光栅界界面 Y{ho[% CZ/bO#~ e%v<nGN.-
btfjmR<Tp 6. 矩形光栅界面参数 JYbE(&l%de EzDj,!!<w
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$ "rj qDpH 7. 高级选项&信息 &?@gUk74" q>~\w1%}a\
*|f&a $>3/6(bW 转接点列表界面 Sv7_-#SW<( x*~a{M,h 1. 转接点列表界面 1GnT^u y/ N
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w>IYrSaa> brkR,(#L3 2. 转接点列表参数 LiyEF&_u uhuwQS=X Ty"OJ
!9!kb 3. 高级选项&信息 Y2
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1@nGD<,. ~HwY?[}!m 正弦光栅界界面 w$9aTL7 oRM,_ 1. 正弦光栅界面 LF'M!C9| fq){?hk~O
jb' hqz y(K?mtQ 2. 正弦光栅界面参数 .(Gq9m[~8H 正弦光栅可以由一下参数进行定义: d9XX^nY. - 光栅周期 y)W.xR - 调制深度 gY],
(*v 横向位移和旋转的编辑可选。 <}RU37,W 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。 ()}B]? 8c m,G t6;Ln().Hw 3. 高级选项&信息 /3*75 Mj&f7IUO 71+J{XOC
R|T_9/#) 锯齿光栅界面 %C=
{\]-2~ jfyV9) 1. 锯齿光栅界面 td@F%* ,.`";='o
(Al.hEs' @WX]K0$; 2. 正弦光栅界面参数 DT # 1*&- k--.g(T
q P@4KH}e NIDK:qdR 3. 高级选项&信息 J!,5HJh1 W'\{8&:!
pR8]HNY0 /xjHzva^ w 关于探测器位置的备注 yV:DR cO2
.gQo' 1. 探测器位置的备注 }XCHoB byM/LE7)
,cs`6Bd4 2. 文件和技术信息 _pQ9q&i4 wO!k|7:Z
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