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摘要 ~F?s\kp6 22S4q`j 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。 I*_@WoI* :iJ+ImBpK
ocBfs^ aW %cMX]U FOiwB^$> 1. 案例展示内容 p
x1y#Q 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: IMLk{y%6 - 矩形光栅界面 ,2T&33m
- 转换点列表界面 lR[[]Yn - 锯齿光栅界面 -C]RFlV - 正弦光栅界面 8 hx4N 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。
|D<J9+ 3jQy"9f 2. 光栅工具箱初始化 ve[` 0 uu L"o
7K3S\oPej <EFA^,3t% 3. 光栅结构设置 UN#XP$utY \}Fx''
. (G9mZFV =Tv|kJ|
j heJ I5t, 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 V(Ll]g/T_; 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 h^R EBPe Stack可以附着在基底的一侧或两侧 9}4P%>_
mne4u W 例如,选择在第一个表面上的Stack。 `Yn:fL7S U_ n1QU 4. Stcak 编辑器 9r.Os }&A!h 9}^nozR,I 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 Rd~-.&
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 |PR8P!' F#_JcEE
u;p.:{' FJo?~ 5. 矩形光栅界界面 21'I-j L+,p#w B M5+;h !
3lzjY.]Pgv 6. 矩形光栅界面参数 Hx[YHu
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>d-By .vsrZ_y? 7. 高级选项&信息 h>\T1PM 6'CZfs\
jMv qKJ(< " &2Kvsz 转接点列表界面 y%%D=" 0Oy.&C T 1. 转接点列表界面 KZoIjK] GJ"S*30
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rTTde^^_ 2. 转接点列表参数 02B *cz_K Wno{&I63 xgoG>~F
" B`k 3. 高级选项&信息 `{w.OK 2;h4$^`dt
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N.6?a x(oL\I_Z 正弦光栅界界面 ]}7FTMGbY 'fpm] *ig 1. 正弦光栅界面 }-YM>q ;
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{wsO8LX b(^/WCykH 2. 正弦光栅界面参数 }AfX0[!O 正弦光栅可以由一下参数进行定义: y!_*CYZ~m - 光栅周期 a#3+PB# - 调制深度 &b :u~puM 横向位移和旋转的编辑可选。 @yc/1u$r 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。 "&h{+DHS '-9B`O,& "^M/iv( 3. 高级选项&信息 ]q!,onJ xvo""R/g8 %f[0&)1!.v
581Jp'cje 锯齿光栅界面 z[Sq7bbYO iCd$gwA>F 1. 锯齿光栅界面 sVXIR ivTx6-]
_:dt8+T# vG E;PwR 2. 正弦光栅界面参数 pXn(#n< ,uz+/K%OA5
i'XW)n /%qw-v9qPV 3. 高级选项&信息 Xn:5pd;?B6 Nf@-i`
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h4#fZ\N 关于探测器位置的备注 ?
2#tIND w4:|Z@ I 1. 探测器位置的备注 _6U=7<f :Q\Es:y
tj ONN(K` 2. 文件和技术信息 D,$!.5OA r0MUv}p#|L
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