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摘要 *(5T?p[7 nz#eJ 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。 -0]%#(E%`h &m\Uc
5'V-Ly)*% 2 J3/Eu {Xr 9]g` 1. 案例展示内容 C(8!("tU 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 6hcK%0z - 矩形光栅界面 > sQ&5-i - 转换点列表界面 })?-)fFD - 锯齿光栅界面 i\DU<lD5VN - 正弦光栅界面 >Y+m54EE 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 ,Jn` qvmi qzO5p=} 2. 光栅工具箱初始化 yOAC<<Tzus 5DkEJk7a
0jPUDkH* voTP,R[}85 3. 光栅结构设置 Y%|dM/a` bC) <K/Q9
%""h:1/S %q9"2]
cR CBpwtI>p 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ,q7FK z{ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 pp7
$Q>6 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 R9"}-A
% -+7=x 例如,选择在第一个表面上的Stack。 &"27U _% \% 4. Stcak 编辑器 .Y8P6_ hsYE&Np_Q c9c3o{(6Y 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 bGy|T*@ VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 0_Elxc Qgv g*KX
0 VG;z#{J T(]*jaB 5. 矩形光栅界界面 dD~H ft pjoyMHWK guf*>qNr
\i}-Y[Dg 6. 矩形光栅界面参数 D@ !r?E` gX(Xj@=(&
^Pu:&:ki #T{)y 7. 高级选项&信息 D`'Cnt/ =K|#5p`
utl-#Wwt/ 0S'@(p[A 转接点列表界面 =VT\$
5A D&G?Klq 1. 转接点列表界面 ~ISY( & 7sWe32
qdmAkYUC ""|;5kJS4 2. 转接点列表参数 :=5X)10 q@;1{ .}Ys+d1b9c
q4G$I?4 3. 高级选项&信息 d<HO~+9 HvKdV`bz
FKL@,>!<e ]\oT({$6B 正弦光栅界界面 JRZp'Ln j {2 0 1. 正弦光栅界面 ^q0`eS "USzk7=&.
v0=v1G*rvJ ) j&khHD 2. 正弦光栅界面参数 7#oq|5 正弦光栅可以由一下参数进行定义: .O(9\3q\ - 光栅周期 , /jHhKW - 调制深度 kumo%TXB& 横向位移和旋转的编辑可选。 gyV`]uqG 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 a#[gNT~[ @Bjp7v:w UL#:!J/34 3. 高级选项&信息 V"2 G \/gf_R_GN m']$)Iqw
Qy}pn=#Q 锯齿光栅界面 .3XiL=^~Qp t%5bDdo 1. 锯齿光栅界面 pR=R{=}wV < 3*q) VT
A:2CP&* 7+@-mJMP$D 2. 正弦光栅界面参数 T5e#Ll/ K`uPPyv
CR2.kuM0~ v@8SMOe% 3. 高级选项&信息 z8%qCq *B{]
2Q@Jp`#,4 ZqpK}I 关于探测器位置的备注 2J$vX( gW4fwE^ 1. 探测器位置的备注 +~of# J|be'V#]1
L]"$dF 2. 文件和技术信息 Ie=gI+2 =5fY3%^b{
02%~HBS ,O-_Pv Mw-L?j0o[k QQ:2987619807 ,,80nW9E
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