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摘要 ]hud4i~ f1PN| 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。 x"4} isp< za'6Y*CGgX
s!+"yK Y:ldR IZ3{>NV 1. 案例展示内容 lZ&]|*> 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: dJ:MjQG`W - 矩形光栅界面 N4K8
u'f^ - 转换点列表界面 FA90`VOWYU - 锯齿光栅界面 z^nvMTC - 正弦光栅界面 Gq#~vr 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 !'=15&5@ 8wH.et25k 2. 光栅工具箱初始化 /Jf~25F i{^Z1;Yl
<P%}|@ >%Ee#m 3. 光栅结构设置 QFPfIb/ QMo}W{D
U"f??y%) W
YW|P2* 3ew8m}A{O 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 @^ ik[9^H 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 I1 U7.CT Stack可以附着在基底的一侧或两侧 qP*}.Sqk7
2eQdQwX 例如,选择在第一个表面上的Stack。 XA_FOw!cX Xl |1YX1&m 4. Stcak 编辑器 4*Z6}" =\,
qP K:y^OAZfV 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 iO1nwl !# 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;PL\Er:tX 4y}"Hy
I-NN29Sk !.5),2 5. 矩形光栅界界面 \nrP$ 1+y"i<3) IO.<q,pP!_
9=dkx^q 6. 矩形光栅界面参数 *B)yy[8j+ (y4#.vZh:
>n.z)ZJ bzmr"/#D3 7. 高级选项&信息 K_-d( gd@p|PsS^
;SKh GgFi9Ffj 转接点列表界面 `BZ&~vJ_ 0>6DSQq~t( 1. 转接点列表界面 f%qt)Ick 6\dX
H ;@!?I {#Q\z> 2. 转接点列表参数 M"^K0 . 0WxCSL$#I zxZtz
w3*-^: ?j 3. 高级选项&信息 `kBnSi o~ iT)WR90
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8e vrl[BPI 正弦光栅界界面 ,WTTJN KAA3iA@>+ 1. 正弦光栅界面 ;\)=f6N uf) Oy7FQ
<ZPZk'53<f &y_? rH 2. 正弦光栅界面参数 \x\. 正弦光栅可以由一下参数进行定义: (
76{2 - 光栅周期 q7]>i!A - 调制深度 ?KN:r E 横向位移和旋转的编辑可选。 $G?(OWI}l` 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 /r$&]C:Fi Y\t_& |