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摘要 KW5u.phv "8|a4Y+F 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。 PK7
kpC rS/}!|uAu
+~L26T\8 :4,
OA Q-,,Kn 1. 案例展示内容 aE'nW@YL. 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: J&bhR9sF - 矩形光栅界面 X_nxC6[m% - 转换点列表界面 bRzw.(k0`r - 锯齿光栅界面 f.cQp&&]r - 正弦光栅界面 [O52Bn 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 #lHA<jI WFBVAD 2. 光栅工具箱初始化 *U69rbYI KL}o%wfLy
%m5&U6 RN0=jo!58 3. 光栅结构设置 "o
^cv #^FDFl
ao(lj hn@T ]k u^!c:RfE? 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ZXR#t?D 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 M
XX:i Stack可以附着在基底的一侧或两侧 @h&crI[c
HI}9"(t} 例如,选择在第一个表面上的Stack。 n2#Yw}7^,o Ct)l0J\XH 4. Stcak 编辑器 W$X@DXT=o :Vyr8+] ">pt,QV 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 _ Db05:r@ VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 =oPc\VYW aN/0'V|&ym
^*fZ 1 ynjDin< 5. 矩形光栅界界面 }}g.L| _FRwaFVJ3 :172I1|7
%di]1vQ 6. 矩形光栅界面参数 .<Lbv5m v,] &[`
> (.V(]{3y !k= ~5)x 7. 高级选项&信息 aj71oki) Q0\tK=Z/
dD Zds
k+! SX4"HadV> 转接点列表界面 \ tK{!v+ >O:31Uk 1. 转接点列表界面 0xe!tA W_##8[r(?
4KkjBPV w!=Fi 2. 转接点列表参数 Y<vsMf_U aq|R? R6N+c\W
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3. 高级选项&信息 mF?GQls` x'.OLXx>
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M$:D kYVn4Wq 正弦光栅界界面 Wx i|(} nS53mLU) 1. 正弦光栅界面 `Z}7G@ol :UyNa0$l:"
hSO(s h#o3qY 2. 正弦光栅界面参数 H.D1|sU 正弦光栅可以由一下参数进行定义: (L{Kg U&{$ - 光栅周期 ~is$Onf99# - 调制深度 h|MTE~
横向位移和旋转的编辑可选。 /%#LA 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 F%8W*Y699 eu]t.Co[X ^+ hJ& 9W 3. 高级选项&信息 Ls<.&3X2 7^fpbrj *6-f vqCv
9'qU4I 锯齿光栅界面 }|k_sx: 0{8^)apII 1. 锯齿光栅界面 [BH^SvE y}fF<qih'>
j=%^CRum #q06K2 2. 正弦光栅界面参数 c\n&Z'vK 6(Qr!<
S~8w- lG! q*Hf%I" 3. 高级选项&信息 rc*iL Y\.ds%G
O:=%{/6&D tA?cHDp4E 关于探测器位置的备注 Y4\BHFq _?vh#6F 1. 探测器位置的备注 =aWj+ggd@ 8$|<`:~J
Z$0+jpG_s 2. 文件和技术信息 pT90TcI2 ]vyu!
},"T,t# 2\$P&L
a aKLA_-E QQ:2987619807 UN~dzA~V
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