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摘要 QLTE`t5w3' v aaZ 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。 2qkC{klC^M >l5JwwG
j8p'B-yS ZZ6F0FLXJ d>7bwG+k 1. 案例展示内容 ; d
> 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: sfNAGez - 矩形光栅界面 jfrUOl'l - 转换点列表界面 5(OF~mX# - 锯齿光栅界面 ~LzTqMHM - 正弦光栅界面 ';7|H|,F 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 ({x<!5XL K#{E87G( 2. 光栅工具箱初始化 5*>3(U x]U (EX`t$
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C(:} AuYi$?8|5 3. 光栅结构设置 [G|2m_ h Tn^:%(
}fs;yPl, Dy^4^ J5+ 3/@'tLtN 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 z95V 7E 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 g^En6n) Stack可以附着在基底的一侧或两侧 Y<.F/iaH
BmUzsfD 例如,选择在第一个表面上的Stack。 osX23T~- n*6',BY 4. Stcak 编辑器 |,&!Q$<un 7"JU)@ U] Fk(0q/b 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 [%nG_np 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 =-pss 47 z?"5="D
pN]Hp"v MgMLfgt"V 5. 矩形光栅界界面 j)IK 7RD` *s nZ7v9o9
,em6wIq, 6. 矩形光栅界面参数 $'FPst8Q< ,n!xzoX_
3Yj}ra} }\DQxHG 7. 高级选项&信息 v,i:vT\~ '7*=m^pc
YJ16vb9 M9OFK\) 转接点列表界面 -6tF C${TC+z 1. 转接点列表界面 >6DY3\ QT&{M
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Ju9v n44 !d0@^JbM" 2. 转接点列表参数 YKc{P"'/| N~ozyIP, !yI)3;$*
z"O-d<U5 3. 高级选项&信息 w9PY^U.Y3e XbOL/6V ^[
BmJ?VJ}Y 9,c>H6R7 正弦光栅界界面 YaT07X.(b M1M]]fT0ME 1. 正弦光栅界面 n|*V
8VaL fIcv}Y
r4lG 5dV 5~X%*_[], 2. 正弦光栅界面参数 E>1USKxn 正弦光栅可以由一下参数进行定义: ]1[;A$7 - 光栅周期 W[m_IY - 调制深度 E{ ,O} 横向位移和旋转的编辑可选。 }Tef;8d 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。 *j*
WE\ #?=cg]v_ Jr9}'l8 3. 高级选项&信息 <XagkD MnI $% "%]dC{
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xp# 锯齿光栅界面 F1=+<]! `+o.w#cl 1. 锯齿光栅界面 WI,=?~- l!=WqIZ
xVyUUzXs $OD5t5eTsM 2. 正弦光栅界面参数 &B4U) z Y|g#V-
z)~!G~J] 3$cF)5V f 3. 高级选项&信息 a=FRJQ8S zOOX>3^
k#(cZ YM|S< 关于探测器位置的备注 #0D.37R+k }(K6 YL 1. 探测器位置的备注 S\ZAcz4 SA1/U
,no:6
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