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摘要 I|5OCTu aF=VJ+5 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_QO>T' `2oi~^.
[~o3S$C&7 7.t$#fzi ^v'Lu!\f 1. 案例展示内容 gn%"dfm 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: A^7!+1*K+ - 矩形光栅界面 |eqDT,4 - 转换点列表界面 D5p22WY - 锯齿光栅界面 <f6Oj`{f4 - 正弦光栅界面 vKt_z@{{L 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 x9e
9$ww} neBkwXF! 2. 光栅工具箱初始化 gc=e)j@ P:vy
0>`69&;g| dB5DJ:$W$ 3. 光栅结构设置 T,fz/5w 'nno)kQ"
^:j$p,0e*S GM/1ufZH [ZbK)L+_ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 -UVWs2W'$ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 uz#9w\=" Stack可以附着在基底的一侧或两侧
ZS+2.)A
xlLS` 例如,选择在第一个表面上的Stack。 _biJch AL0Rn e N 4. Stcak 编辑器 Ml Z`g,{ &}cie"\L gg(U}L
]: 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 Exr7vL 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 dq(x@&J 63HkN4D4
-eMRxa> $#r(1 Ev 5. 矩形光栅界界面 ]`prDw' vF&b|V+, BR2y1Hfi
DtZm|~)a 6. 矩形光栅界面参数 [P/gM3*' iIFQRnpu;3
Os{qpR^<I: 3_$eQ`AAA 7. 高级选项&信息 lI 1lP 1 P `"7m-
8; 8}Oq Q-v[O4y~ 转接点列表界面 9K|lU:, *-_Npu6 1. 转接点列表界面 &}O!l' .KN]a"]
)^TQedF s/M~RB!w 2. 转接点列表参数 Zi)b<tM
q &pm{7nH kg@h R}
~\ f^L?m 3. 高级选项&信息 w>uZ$/ 0K ?(xB
7VcVI? ? Q\L5ZJ%y/ 正弦光栅界界面 }=a4uCE gQWX< 1. 正弦光栅界面 ;Oy>-Ij5P / JB4 #i7
fh#_Mj+y LltguNM$ 2. 正弦光栅界面参数 9eiBj 正弦光栅可以由一下参数进行定义: {R;M`EU> - 光栅周期 de9l;zF - 调制深度 Z@!W?Ed 横向位移和旋转的编辑可选。 tY=%@v'6? 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。 K"7;Y#1g 2<Bv=B r%d11[z 3. 高级选项&信息 -G#k/Rz6 9Z'eBp ,<b|@1\k
C+XZDY(=Z 锯齿光栅界面 tr8Cx~< ~aAJn IO 1. 锯齿光栅界面 CqK#O'\ aG_ON0g
o'/C$E4W $3[\:+ 2. 正弦光栅界面参数 PMs_K"-K uz3pc;0LPY
h6y4Ii _`i%9Ad.4 3. 高级选项&信息 @jSbMI FLI8r:
PMhhPw] ++DQS9b{ 关于探测器位置的备注 @B[Cc`IN" lc7a@qnw 1. 探测器位置的备注 ,Bw)n, L8wcH
Q4Fq=kTE 2. 文件和技术信息 rw[ {@|)'z V<ApHb
OP`Jc$|6 nVn|$ "r l@rwf$- QQ:2987619807 r>~d[,^$m4
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