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摘要 jK' N((Hz XK: 9r{r{ 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。 1.gG^$J d 5vw{b?
TOoQZTI h;-yU.(w dlG=Vq&Y 1. 案例展示内容 WdnIp! 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: b*FC\:\ - 矩形光栅界面 ND5`Q"k
- 转换点列表界面 OX"j# - 锯齿光栅界面 H6&J;yT} - 正弦光栅界面 i| ZceX/ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 r" K':O6y ;>AL`M+ 2. 光栅工具箱初始化 n_B"-n HgBGV0
wN2QK6Oc VwEb7v,^0\ 3. 光栅结构设置 %/>Y/!; HU9Sl*/
Z*])6=2Q ?_ dIIQ |=EZ1<KzD 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 on8WQf'A# 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 h(F<h_ Stack可以附着在基底的一侧或两侧 =b[_@zq]
=+x yI 例如,选择在第一个表面上的Stack。 ]r-C1bKD` 1Jj Y! 4. Stcak 编辑器 jZ%TJ0(H YG8>czC Nr0
(E 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 HFq m6| VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 /'hC i]b@v |Xw/E)jA
vBsP+K %J8|zKT5t 5. 矩形光栅界界面 <&!v1yR p2N:;lXM r)T:7zy
>+mD$:L 6. 矩形光栅界面参数 >OP+^^oZ< @G:V
h1(j2S`: (708H_ 7. 高级选项&信息 >j{z> {>"NyY
Uh'#izm[l C_ \q?> 转接点列表界面 z`Hy'{1 @m?QR(LJ 1. 转接点列表界面 suH&jE$ x l?iSxqdT
^T.E+2=>z {,cCEXag% 2. 转接点列表参数 0I{gJSK., E0/mSm"(T )9S>ZZF
s!9dQ. 3. 高级选项&信息 WO6/X/#8b Q`#4W3-,
\j2;4O?` J>^\oAgpE 正弦光栅界界面 TM8=U-A }dxDtqb 1. 正弦光栅界面 {T'GQz+R" m'-|{c
vfB2XVc !m(4F(!"h 2. 正弦光栅界面参数 5[{*{^F4 正弦光栅可以由一下参数进行定义: >23- - 光栅周期 XM<KF&pVB - 调制深度 \ j.x0/; 横向位移和旋转的编辑可选。 ?%O3Oi Xz 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。 =H8 xSJLh f(D_FTTO pr,p=4m{\ 3. 高级选项&信息 CU:o*;jP h7X_S4p/Mg `O^G5 0
^2odr \ 锯齿光栅界面 IkzTJ%> ]l~Vi_c 1. 锯齿光栅界面 ySbqnw' jxgj,h"}9`
LwuF0\ %~NH0oFO 2. 正弦光栅界面参数 J
wm T/ )R_E|@"
nH !3(X* O;HY% 3. 高级选项&信息 qW_u fQnwy!-\
o$.e^XL
!5}l&7:(MN 关于探测器位置的备注 hIJ)MZU| 7:NmCpgL! 1. 探测器位置的备注 "tS'b+SJ-S w>xV
gLE7Edcp6V 2. 文件和技术信息 rSP_:} B6}FIg)
6qo^2 2WvN2"f3 ]J2:194 QQ:2987619807 fR-C0"c
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