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摘要 @7PE&3 XeBSHvO_ 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。 (aCl*vV1 9]8M {L
Iq":
U S67T:ARS 8&f"")m 1. 案例展示内容 !as<UH"\ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: }\ui}\ - 矩形光栅界面 ;Wr,VU] - 转换点列表界面 Z42v@?R.!W - 锯齿光栅界面 d>4e9M" - 正弦光栅界面 "=!QSb 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 h$zPQ""8 @p2dXJeR< 2. 光栅工具箱初始化 ;v+CQx s.dn~|a
{_MU0=7c\ WU,72g= 3. 光栅结构设置 L{CHAVkV 1J*wW# e
{78*SR e]X9"sd0= 1}q[8q 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 l1_X5DI 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 KF-gcRh Stack可以附着在基底的一侧或两侧 ow`c B
9'8oOBqm3% 例如,选择在第一个表面上的Stack。 3yD5u yb**|[By 4. Stcak 编辑器 U ._1'pW 0_y%Qj^e w)8@Tu:Q 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 @%cJjZ5y 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 qP<,"9!I $ .Z2Rdlv(
FZ2-e 8"*$e
I5 5. 矩形光栅界界面 K
:q-[\G `y6l^ep gS|xicq!
FW.dHvNX 6. 矩形光栅界面参数 f"0H9 &{=~)>h
%Z5k8 S+>]8ZY 7. 高级选项&信息 &s;%(c04A XP;&iZJ
CijS=- uN(~JPAw5 转接点列表界面 ^{K8uN7 Cw|SY 1. 转接点列表界面 PrKlwhi# cnPXvD^kY
+l/j6)O`(m )Z%+~n3o' 2. 转接点列表参数 lqCn5|S] d$,i?d, _TXV{<E6
`U3 3. 高级选项&信息 E\*",MGL 9c7}-Go
+r!h* 4 #rr-4$w+ 正弦光栅界界面 2!otVz!Mh Xbtv}g<0c 1. 正弦光栅界面 EDQJ>c nm-Y?!J
`s_TY%&_}g ~+C#c,Nw 2. 正弦光栅界面参数 ?BZ][~n-Q 正弦光栅可以由一下参数进行定义: UQcmHZ+lf - 光栅周期 19u?^w - 调制深度 <"+C<[n. 横向位移和旋转的编辑可选。 qU
n> 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 Fb'wC PK4UdT NFc8"7Mz} 3. 高级选项&信息 ,s76]$%4 RGLA}|
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7dJaWD:& 锯齿光栅界面 *]6dV' 4"{wga~%/ 1. 锯齿光栅界面 6<Wr
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sEN@q +3>4 ?,^g 2. 正弦光栅界面参数 ]c2| m}I{: B,Brmn
(F YJ^o Sh6Cw4 R 3. 高级选项&信息 `C?OAR44 }aM`Jp-O
LeyDs>!0 \Agg6tYr 关于探测器位置的备注 2oG|l!C |u;PU`^-z 1. 探测器位置的备注 KgWT&^t |=T<WU1$
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