-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-08-26
- 在线时间1981小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 k!13=Gh 7!-
\L7< 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。 pbdF]>\ k5X b}@
^/{4'\p 4e/cqN6 0P9Wy!f7 1. 案例展示内容 <bX 1,}? 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: E$T(Qu<- - 矩形光栅界面 DR{]sG - 转换点列表界面 s]bPV,"p - 锯齿光栅界面 yfq>, - 正弦光栅界面 )KE_t^$ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 b_ JWnh h,hL?imD 2. 光栅工具箱初始化 ]Wy.R6 (txt8q
&(0N.=R s7|3zqi 3. 光栅结构设置 ;o%:7& ) MBS
j ]HE> Zsk?QS FE CK Mv7 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 pVz pN8! 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 (uT^Nn9L= Stack可以附着在基底的一侧或两侧 CKN8z
q]+)c2M 例如,选择在第一个表面上的Stack。 zP|*(* %/md"S 4. Stcak 编辑器 .m!s". ?[ r?afv.@L2 IrUi
Eq 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 b.,$# D{p VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 NlMQHma h=Oh9zsz8
*G9
[j$ #!Ze\fOC 5. 矩形光栅界界面 FSVS4mtiX\ -7,vtd[h y\@SC\jk|
N[]U%9[=2F 6. 矩形光栅界面参数 gTuX *7w F\Y,JUn[G
oX#9RW/ >I -D;lS
6 7. 高级选项&信息 ha5 bD% sD.6"w7}
.oEFX8 "u,sRbL 转接点列表界面 Xv8fPP( 8 `o{b"l+ 1. 转接点列表界面 z6Fun GU5W|bS
O<bDU0s{M G1p43 2. 转接点列表参数 v<%]XHN tb: bD d_}
v^;-@ddr 3. 高级选项&信息 l~ CZW*/ exsQmbj* %
_qEWu Do AmgWj/> 正弦光栅界界面 ws.?cCTpt 8IpxOA#jQ 1. 正弦光栅界面 ~NA1SZ{Y+ KQ- ,W8Q5
(K<Z=a dG"K/| 2. 正弦光栅界面参数 EqVsxwa 正弦光栅可以由一下参数进行定义: ]v<d0"2 - 光栅周期 Q
+R3H, - 调制深度 d\\r_bGW 横向位移和旋转的编辑可选。 S!u6dz^[$X 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 _w\Y{(k c{^i$ G OH 3. 高级选项&信息 ^}>zYt ,I/2.Q})[ !-F ^VGD(8
-3u@hp_ 锯齿光栅界面 %3ou^mcj :
x>I-
3G 1. 锯齿光栅界面 Ng?apaIi@~ Sb'N];
m*\B2\2gJ q;CayN'I 2. 正弦光栅界面参数 ]d[Rf$>vu0 r9+E'\
vYYS.ve bl$+8!~ 3. 高级选项&信息 PbbXi +Gk!
t]dy
\8=e|a5` ,:Rft 关于探测器位置的备注 )>-77\ x-w`KFS 1. 探测器位置的备注 Lhl$w'r : =
]sq}IN
MFf05\aDu 2. 文件和技术信息 'bZMh9| #;wkr))
ERUs0na] IOSuaLH^ LvSP #$f QQ:2987619807 aQl?d<|+lk
|