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摘要 lDOCmdt@N +Vm}E0Ov 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。 [`^a=:* MS\>DW
A*2
bA *
mOo@+89 D}dn.$ 1. 案例展示内容 4a'N>eDR 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: `8^TTQ - 矩形光栅界面 7B!xT2{T - 转换点列表界面 Sx?ua<`:d - 锯齿光栅界面 t?}zdI(4 - 正弦光栅界面 ]z l[H7 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 B$b +Ymu AtdlZ 2. 光栅工具箱初始化 .WPV dwV4U 7w'wjX-
|&FkksNAl\ ~~v3p>z Rr 3. 光栅结构设置 9?0^ap,T :^kZ.6Q@
>sWp? &Q>k7L!
c|M6<} 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 QA<Jr5Ys 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 h{ AII Stack可以附着在基底的一侧或两侧 g=;%
P8>~c9$I 例如,选择在第一个表面上的Stack。 .v$D13L(o A<1hOSCz\ 4. Stcak 编辑器 bsB*533 R $&o*K`? S<4c
r 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 MrDc$p W G 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 i(iXD u/M+u;
So0f)`A (CsD*U`h 5. 矩形光栅界界面 !Cr(Pe] gREzZ+([ b*`lk2oMa/
-?mfE+kt 6. 矩形光栅界面参数 B5X(ykaX~ Ed_N[I
)rekY; r7b1- 7. 高级选项&信息 qWODs B)qWtMZx
!4^C #{$ <Dwar>} 转接点列表界面 B oC5E#;G @ Wd9I;hWv 1. 转接点列表界面 !t gi UazP6^{L
.
koYHq MBqt&_?K 2. 转接点列表参数 C!fMW+C@ Ib+Y~
XYR Bs O+NP
6f\Lf?vF 3. 高级选项&信息 wS%Q<uK ;xzUE`uUfJ
=5kY6%E7c A1.7O 正弦光栅界界面
w-Da~[J Q0&H#xgt 1. 正弦光栅界面 kic/*v\6@ 80Gn%1A9
R,pX:H+ JV]^zW 2. 正弦光栅界面参数 aB7+Tb 正弦光栅可以由一下参数进行定义: UFp,a0| - 光栅周期 w+1|9Y - 调制深度 @wE5S6! B\ 横向位移和旋转的编辑可选。 "4uS3h2r 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。 (]Y 5eM NhaI<J xwJH(_- 3. 高级选项&信息 [Pq}p0cD 1T-8K
r (2:/8\_P
( 5tvfz% 锯齿光栅界面 *# tJM.Z Y#u}tE
d 1. 锯齿光栅界面 ?e,pN,4 RPE5K:P
HN&Z2v hvDNz"ec{ 2. 正弦光栅界面参数 XT@-$%u _Jme!Oaa
v"OY 1<8 6P5Ih
3. 高级选项&信息 Q4f/Z /+\uqF8F
&!/}Qp &Nczv"TM 关于探测器位置的备注 V-Cv,8 ;uwRyd 1. 探测器位置的备注 %2XHNW ;)!Sp:mHX
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