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摘要 IO%kXF.[ w*qj0:i5as 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。 r_T)|||v ?KC(WaGJQ
U$OZkHA[ GKBoSSnV& WXQ@kQD 1. 案例展示内容 Su#0F0 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: w#"\*SKK - 矩形光栅界面 9d5$cV - 转换点列表界面 a1Fx|#!
mq - 锯齿光栅界面 &hOz(825r - 正弦光栅界面 H1bR+2s 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 xRh 22z aO' #!k*R 2. 光栅工具箱初始化 @62T:Vl G3.aw
x?h/e; gaF6j!p 3. 光栅结构设置 hG1:E:} K`4lL5oH
TKDG+`TyZ g) X3:=[' c!6D{(sfh 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 I
]m 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 Ca2r<|uA Stack可以附着在基底的一侧或两侧 o@:"3s
dOhSqx56 例如,选择在第一个表面上的Stack。 ai!u+L 1Viz`y)^ 4. Stcak 编辑器 ~ ld.I4 qmrT dG SDnl^a 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 3c<aI=$^ 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 E>~R P^?Uz ) c@gRb~
hkMeUxS c./\sN@ 5. 矩形光栅界界面 M:+CW;||! f|d~=\0y D!j/a!MaKk
y=3 dGOFB 6. 矩形光栅界面参数 _7c3=f83 p Cz6[*kC
^z?b6kTC e(c\ U}& 7. 高级选项&信息 :qzg?\( @r"\bBi
!>`Q]M` bLc5$U$!I 转接点列表界面 WgNA%.|, "HOZ2_(o 1. 转接点列表界面 0z8(9DlTc Eb3 ZM#
"{0G,tdA 5y#,z`S 2. 转接点列表参数 (.J/Ql0Y 'E|%l!xO O
NabL.CV
qGinlE&\ 3. 高级选项&信息 #:)'D?, 5KCQvv\
b?~p/[ [|nK5(e9 正弦光栅界界面 3",gjXmBu }\a#e^-xQ+ 1. 正弦光栅界面 |x}TpM;ni ~f<']zXv
?t/qaUXN oo'9ZE/% 2. 正弦光栅界面参数 66=[6U9 * 正弦光栅可以由一下参数进行定义: zJDHDr - 光栅周期 dX[I
:,z* - 调制深度 Q'<AV1< 横向位移和旋转的编辑可选。 bZowc {!\ 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。 kWzp*<lWe wE
.H:q4& h:Pfiw] 3. 高级选项&信息 F^dJ{<yX Xaz "! [&TF]az
!BQt+4G7 锯齿光栅界面 ; lMv xt: j >k
;Zj 1. 锯齿光栅界面 (HNc9QVC'W @@Ib^sB%
*yZ6" jWdviS9&g 2. 正弦光栅界面参数 J= A)]YE !HTOE@
h,LSqjf" gM96RY 3. 高级选项&信息 W;u.@I& J*@ pM
e@3SF .6y+van 关于探测器位置的备注 Y9.3`VX M5bE5C 1. 探测器位置的备注 %.bDK} %. 1/#{
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