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摘要 a]
>|2JN<& ^>[DG]g 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。 !=q {1\# 7d'4"c;*;
VaSw}q/o:/ 49HtI9@ ?#slg8[ 1. 案例展示内容 v%86JUlK. 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 1pO ;aG1O - 矩形光栅界面 o.}^6.h" - 转换点列表界面 5\EHu8 - 锯齿光栅界面 bKG:_mWe w - 正弦光栅界面 D.R5- 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 -v >BeVF n1buE1r? 2. 光栅工具箱初始化 ,iiWVA" Jg;Hg[
k=nfo-h >D<nfG<s Z 3. 光栅结构设置 OdwSNG /i
DS#l\0
>i@gR `d3S0N6@ v`x~O+ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ][wS}~): 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 v+G}n\F Stack可以附着在基底的一侧或两侧 .B#Lt,m
!Me%W3 例如,选择在第一个表面上的Stack。 ?vf\_R'M \+L_'*&8 4. Stcak 编辑器 fBw+Y4nCO7 VJHHC.Kz ~LYKt0/W& 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 '{6`n5:e 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 [h8F) &~||<0m
Er{[83
T7cT4PAW 5. 矩形光栅界界面 ecf<(Vl} JR7~|ov Yn1 U@!
W,AI E6F 6. 矩形光栅界面参数 ,,BNUj/:
s.GTY@t
w[4SuD O aF+Z@s 7. 高级选项&信息 K"-N:OV \ov>?5
y<3v/,Y )S8q.h 转接点列表界面 l\$_t2U {fIH9+v 1. 转接点列表界面 Im6ymaf9 BIV]4vl-&
mpr["C"l >]C;sP 2. 转接点列表参数 n!HFHy2 -@^SiI:C B*DH^";t
m{+lG* 3. 高级选项&信息 H~Q UN Dq2eX;c@
TvI}yaCu/x 3P-#NL 正弦光栅界界面 66Hu<3X P * k=L 1. 正弦光栅界面 $8_*LR$ \I'A:~b)L
5l(;+#3y/ |l)Oy#W 2. 正弦光栅界面参数 O8dDoP\F2 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 39~fP) - 光栅周期 @X\nY</E#M - 调制深度 <;U"D.' 横向位移和旋转的编辑可选。 eTrGFe!8w 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。 *j<;;z- Z|wZyt$$ \N"K^kR4 3. 高级选项&信息 4S"K%2'O 3_Oq4 / o5Qlp5`:u
2M1yw " 锯齿光栅界面 DlIfr6F CqrmdWN 1. 锯齿光栅界面 |h6@hB\ dHOz;4_
@ZX{q~g! sBSBDjk[ 2. 正弦光栅界面参数 aty
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$L`7(0U- typ*.j[q 3. 高级选项&信息
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1bj75/i<6 lfI[r| 关于探测器位置的备注 c[",WB<9 YnI 1. 探测器位置的备注 sDbALAp
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2. 文件和技术信息 46e;UUf!d \sRRLDj%
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