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摘要 ym2"D?P
( JG{`tTu 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。 |]b,% ?,U b
T** y?2
p,7?rI\N h79~d%- .L.9e#?3 1. 案例展示内容 lF\2a&YRbn 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: G}@a]EGm - 矩形光栅界面 TpxAp',#7 - 转换点列表界面 Ij:yTu - 锯齿光栅界面 k{cPiY^ - 正弦光栅界面
Fp>nu _-" 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 @I?:x4 U"a7myB+jX 2. 光栅工具箱初始化 jwheJG 7nZ3u_~
54oJMW9 ^[Y/ +Q.J 3. 光栅结构设置 .>Fpk7 T2|os{U
i\=I` Yn+ dEam| FhQb9\g 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 A|yU'k 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 m,ur{B8 : Stack可以附着在基底的一侧或两侧 K+P a b ?
)-25?B 例如,选择在第一个表面上的Stack。 q&^H"
fF =Ea,8bpn 4. Stcak 编辑器 $ SZIJe"K NosOd*S 2%)~E50U 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 @[{5{ y 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 Y[W]YPs :c(#03w*C
fr&p0)85>B h7AO5"6 5. 矩形光栅界界面 A:5P 3V<c4'O\W h;~NA}>
D[{"]=- 6. 矩形光栅界面参数 $_gv(&ZT 7?\r9bD
x!u6LDq0 i*mI-l 7. 高级选项&信息 L+0:'p= |7!B k$(vA
=>7czw:S1 .`oKd@I*" 转接点列表界面 TV}=$\D Sp]ov:]%f 1. 转接点列表界面 ::@JL aj-:JTf
!e('T@^u6u /9| 2uw` 2. 转接点列表参数 1[\I9dv2 R S] N%`] 4v2JrC;
/mwDVP<z / 3. 高级选项&信息
PmT<S,}L |C>\ku*
2hTsjJ!' wd1>L) T 正弦光栅界界面 jRxzZt4 <ILi38%Y 1. 正弦光栅界面 muO;g& 8DFq eY0S
01IfvK S4OOm[8 2. 正弦光栅界面参数 1"T&B0G3l 正弦光栅可以由一下参数进行定义: ?XVox*6K& - 光栅周期 UN:cRH{?* - 调制深度 ~xc0Ky?8 横向位移和旋转的编辑可选。 S(: |S( 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 WrR8TYq9D] >Fc=F#tA9 H-8_&E?6m 3. 高级选项&信息 iu{QHjZK( RI BB* )7Oj
?l`|j* 锯齿光栅界面 FQcm= d_s ?:W=ddg 1. 锯齿光栅界面 OGW0lnQ/ !@>:k3DC&
X$ A ]7t #vTF:r 2. 正弦光栅界面参数 g5
y*-t p&HkR^.S
Wr,pm#gl6 (R!.=95@ 3. 高级选项&信息 _;-b ZH +@<@x4yt
&CfzhIi*! &pAmFe 关于探测器位置的备注 UBx0Z0Y z@2nre 1. 探测器位置的备注 ;\iu*1>Z,& 8vUq8[[
&p=(0$0&- 2. 文件和技术信息 @>[3[; 2F:X:f
ShOB"J- h5[.G! 'A/f>W QQ:2987619807 T"E%;'(cp)
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