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摘要 O'{UAb+- h~)oiT2v 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。 -H5n>j0!{ 2qLRcA=R tz\7,yGT 4SIi<cS0 9=7),`$ 1. 案例展示内容 Y4e64`V) 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: t<mT=(zt* - 矩形光栅界面 4:RL[; - 转换点列表界面 S'#KPzy. - 锯齿光栅界面 gq~>S1 - 正弦光栅界面 - ?_aYJ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 OQ;'Xo 0Aw.aQ~E8i 2. 光栅工具箱初始化 2j&-3W$^ L!s/0kBg _\waA^ F %
\p:S)R 3. 光栅结构设置 Fn.wd`'0 cf)2GoV>e 6C@,&2<yK nQ2V -L>xVF-|:1 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 )_N|r$i\ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 W}p>jP} Stack可以附着在基底的一侧或两侧 S e/VOzzg roT$dL
P)w 例如,选择在第一个表面上的Stack。 u~FXO[b 0PO'9# 4. Stcak 编辑器 ?JO x9;` Sd/?xyF1( m|!R/,>S4 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 &.D3f" VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 yo]!Zn m"*j J.MX Hf!o6 o +>mbBu!7 5. 矩形光栅界界面 aZEi|\VU Ht|No I:l<t* fWie fv[& 6. 矩形光栅界面参数 +M-x*;. |;3Ru vX?+ ?Iy$'am]L PhL }V|W> 7. 高级选项&信息 ZD\`~I|gp =c>2d.^l [mX/]31 `(s&H8x# 转接点列表界面 $GhdH) d#E]>:w9 1. 转接点列表界面 WBT/;),}: FG]xn(E #G2~#\ 1FCqkwq[ 2. 转接点列表参数 1%~yb Q G?$|aQ0j 0gdFXh$!e 6d/;GyG 3. 高级选项&信息 6\>S%S2: MzZYzz kSx^Uu* pleLdGq 正弦光栅界界面 OI0#@_L& i}teY{pyc 1. 正弦光栅界面 l_bvwo V|GH4DT= R~OameRR n,D~ whZx 2. 正弦光栅界面参数 faQ}J%a 正弦光栅可以由一下参数进行定义: j\l9|vpp - 光栅周期 V5w00s5?% - 调制深度 K%AbM#o< 横向位移和旋转的编辑可选。 7PQ03dtfg 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 R
gY-fc0 (IdXJvKU! k"_i7 3. 高级选项&信息 On
x[}x umPd+5i a@(4X/| O[ tD7!1 锯齿光栅界面 m(MPVY<X <vxj*M; 1. 锯齿光栅界面 Zzy!D
*Ju$A ~2
L{m[s| 2fZVBj 2. 正弦光栅界面参数 WAr;g?Q8 GJ YXCi w`_cmI W/03L, 1 3. 高级选项&信息 Ay?KE{Qs ' HJ4T! `'d 1aEM&=h_W b[5$$_[ 关于探测器位置的备注 #E35%7* P<<?7_ ?? 1. 探测器位置的备注 1, 5"sQ$ _dQVundH \XDc{c] 2. 文件和技术信息 `PML4P[ },r30` )Q k?(x}IZdG F3BWi[Xh Td!@i[6%H QQ:2987619807 h SGI
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