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摘要 $!LL S+*%u/;l 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如光谱仪、近眼显示系统等。VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。 ,$oz1,Q/ |'+ [ '
bVgmjt2&> 6+.8nx:9X 5Sh.4A\ 1. 案例展示内容 -|cB7P 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 7g%.:H= - 矩形光栅界面 (@(rz/H - 转换点列表界面 _N1UL? - 锯齿光栅界面 h0c&}kM - 正弦光栅界面 `VL<pqPP 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 b0:5i<"w6 0}4FwcCr\ 2. 光栅工具箱初始化 zNh$d;(O$^ H_&z-g`
BpR#3CfW <#ZDA/G( 3. 光栅结构设置 eb*w$|y6" \L]T|]}(
u.!<)VIJx N*{>8iFo4 U#gv ~)\k 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 0(h'ZV 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 au?5^u\ Stack可以附着在基底的一侧或两侧 i-W!`1LH'
iJ%`ym4Y 例如,选择在第一个表面上的Stack。 ,0fYB*jk ^(.utO 4. Stcak 编辑器 Ks/Uyu. X |)pgUI2O[ ptCAtEO72 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 wPRs.(]_ 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 5#}wI~U; mEVne.D
&h67LMD! uEE#A0 5. 矩形光栅界界面 bA*T1Db,t> lKA2~ o >G<.^~o
nv-_\M 6. 矩形光栅界面参数 #h~v(Z} \-scGemH
ANWUo}j $ 8WJ$73 7. 高级选项&信息 W:XN! 1z5\>F
N^U<;O?YDW @uzzyp r> 转接点列表界面 -_xC,dwK t^(#~hx 1. 转接点列表界面 ?:1)=I<A4 GTBT0$9g.
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9G!I 2. 转接点列表参数 AfOq?V 69tT'U3vb$ }y P98N5o
sXmo.{Ayb 3. 高级选项&信息 GK.U_` 4? AXOR<Ns`
3V2w1CERE nbM7 >tnsk 正弦光栅界界面 e) x;3r"j ;rJ 1. 正弦光栅界面 D |BP]j}6 9'S~zG%{
eOI#T'5 i@|.1dWh 2. 正弦光栅界面参数 A_\ZY0Xt 正弦光栅可以由一下参数进行定义: xB&6f") - 光栅周期 [AHZOA - 调制深度 ;N/=)m 横向位移和旋转的编辑可选。 B>TI dQ 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。 c(y~,hN&p fqgm`4> oL69w1 3. 高级选项&信息 :.,3Zw{l 9X2l H~C c6NCy s
{<_9QAS 锯齿光栅界面 B hnwb0b< H%\\-Z$# 1. 锯齿光栅界面 \jcEEIEi $EuWQq7OI2
RZ:i60 <(%cb.^c=N 2. 正弦光栅界面参数 )5M9Ro7 U2(|/M+
.+"SDtoX _Di}={1[. 3. 高级选项&信息 ^9Je8 @Yu }813.U
`Y`QxU!d% H@8g 9;+ 关于探测器位置的备注 sN
`NZyG FSvtiNW< 1. 探测器位置的备注 ; 7]Q'N 1K ;i/
$]05?JY# 2. 文件和技术信息 K)!?np{km q&- A}]
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