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摘要 Z;ht B~1_ 28\ 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。 %0S3V[4I &jS>UsGh
tqz3zIQ ]J1dt N= LA!?H] 1. 案例展示内容 29;?I3<
* 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: rN<0
R`4sE - 矩形光栅界面 lp.ldajN - 转换点列表界面 nD_GL - 锯齿光栅界面 F%@A6'c - 正弦光栅界面 g#"zQv ON 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 KoOz#,() @:oXN]+
_ 2. 光栅工具箱初始化 $njUXSQ; u0JB\)(-/h
T:27r8"Rh cXA
i k- 3. 光栅结构设置 5MroNr ]i|h(>QWP
E(*0jAvO[z }5ret Gw}%{=D9 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 7BE>RE=) 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 @CpfP;*{w` Stack可以附着在基底的一侧或两侧 RVZ")Z(
vDp8__^ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 S ^!n45l Q1U\D 4. Stcak 编辑器 1$xNUsD2 X2#2C/6#u ] ]u
s % 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 f/ U` 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 sfpZc7 mUNn%E:7@{
57'*w]4f
oI?3<M^ 5. 矩形光栅界界面 tP:lP#9 %vn|k[nD n7zm>&
IB(6+n,6s 6. 矩形光栅界面参数 RFi
S@.7 lS"T4 5
5[8xV%>; us1Hu) 7. 高级选项&信息 Df}A^G >X #Vnkvvv
5GI,o|[s6 pI1-cV,` 转接点列表界面 x!?u^ $POu\TO 1. 转接点列表界面 WltQ63u qFicBpB
HCIU!4rH _:ReN_0 2. 转接点列表参数 =T3<gGM TtK[nP '3R`lv
t=BUN 3. 高级选项&信息 sZ3KT& 46}g7skD
#QS`_TlKk ]RZ|u*l=x 正弦光栅界界面 (j%~u&+- zv|2:4H 1. 正弦光栅界面 ZFiee|,q ~Z -Vs
>,v`EIg @#l `iK 2. 正弦光栅界面参数 ]l;o}+`G 正弦光栅可以由一下参数进行定义: zKyyU}LHH - 光栅周期 -zCH**y%1 - 调制深度 ,bZL C 横向位移和旋转的编辑可选。 3#WT.4k 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。 DMAIM|h Bm:98? [ X1:V<,}" 3. 高级选项&信息 +xRK5+}9 +UC G0D l94b^W}1)W
mbKZJ{|4s 锯齿光栅界面 [NF'oRRD9s :W"~
{~#? 1. 锯齿光栅界面 aKJwofD R]JT&p|w.1
bc7/V#W <h!_>:2L 2. 正弦光栅界面参数 EW}Bz h>b R
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*-#&K\ SDC4L <! 3. 高级选项&信息 }cM}Oavh UI0(=>L
ru'F6?d `b?R#:G 关于探测器位置的备注 EHSlK5bD, Tg7an&# 1. 探测器位置的备注 ajve~8/& q'+)t7!
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