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摘要 pZE}<EX oI\Lepl* 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。 ]%%I=r !.2tv
'99rXw Kw%to9eh) *F<Ar\f5 1. 案例展示内容 F"-u8in` 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: tPp9=e2[s - 矩形光栅界面 5T*Uq>x0 - 转换点列表界面 ftb .CPWI - 锯齿光栅界面 CXQ +h - 正弦光栅界面 1>c^-"#e^ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 D(;jv= "/ V=i/cI\ 2. 光栅工具箱初始化 jv;8Mm {"dvU"y)\
q1a*6*YB ?&`PN<~2z 3. 光栅结构设置 [Qw BSq8) Exb?eHO
`{oFdvL~) ngt?9i;N V}Ok>6(~ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 [ML|,kq! 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ts:YJAu+F Stack可以附着在基底的一侧或两侧 ^)nIf)9}7
3(oB[9]s 例如,选择在第一个表面上的Stack。 |j2$G~B6 E%b*MU 4. Stcak 编辑器 nk*T
x ]lqe,> ;f!}vo<; 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ,q K'! VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 p!o?2Lbiw gcA,u)z}R
I^GZ9@UE -=InGm\Y 5. 矩形光栅界界面 I3.cy i Q)/oU\ 1CR)1H
H3xMoSs 6. 矩形光栅界面参数 s~NJy'Y gWIb"l
9dO. ,U*` t"$#KP< 7. 高级选项&信息 o)L)| :^En\YcU
01<Ti" 0sP*ChY5S 转接点列表界面 "Ng%"Nz grxlGS~Q 1. 转接点列表界面 df)S}}#H +C36OcmT~
zq'KX/o p_B5fm7#6W 2. 转接点列表参数 c6Z"6-}$ l+#uQo6cqQ 4*&2D-8<K
Y`*h#{| 3. 高级选项&信息 | /X+2K}3 "=Cjm`9~j
v05$"Ig {U)q) 正弦光栅界界面 0TqIRUz "C Tl
L,dPM 1. 正弦光栅界面 RZ0+Uu/J AQGl}%k_
'j\~> a3\ ^@
Xzh: 2. 正弦光栅界面参数 Xd@ d$ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: l@ 5kw]6 - 光栅周期 6(/*E=bOKV - 调制深度 5
)z'= 横向位移和旋转的编辑可选。 6J<R;g23R] 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。 gn:&akg UE-1p W+i&!' 3. 高级选项&信息 R9-Uoc/ #'5{
?Cb 'd]t@[#
*&~(>gNF, 锯齿光栅界面 wln"g,ct v(]dIH 1. 锯齿光栅界面 {ceY:49 )C$pjjo/`
@2~;)* -VvN1G6.x? 2. 正弦光栅界面参数 x~E\zw '3=@UBs
LaYd7Oyf] $"g'C8 3. 高级选项&信息 pHKc9VC MxqIB(5k
#s{EIj~YR_ 1 fTf+P 关于探测器位置的备注 ,7)zavA UHS"{% 1. 探测器位置的备注 G%>{Z?!B > .K
#kgLdd" 2. 文件和技术信息 "}2I0tM SNC)cq+{
L]E.TvM1* p@eW*tE _~ 3r*j QQ:2987619807 Bo;{ QoB
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