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摘要 cPa 0n4 (>kBmK1Aj 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。 +$an*k9 ;nHo%`Zt
X.W#=$;$: 8*Nt&`@ (&a3v 1. 案例展示内容 n[S4180 9< 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: G> 5=` - 矩形光栅界面 \3@2rW"5 - 转换点列表界面 Z"PDOwj5 - 锯齿光栅界面 *=KexOa9 - 正弦光栅界面 #RZJ1uL 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 lMI
ix0sSj e`gGzyM 2. 光栅工具箱初始化 LU 5
`!0m Xk7$?8r4&
:9O0?6:B| E|6Z]6[ 3. 光栅结构设置 jwtXI\@MS 9-e[S3ziM
n?KS]ar> U+3PqWB It,n +A 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ?yd(er<_f 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 3:CQMZ|;@ Stack可以附着在基底的一侧或两侧 {/[?YTDU
#uDBF 例如,选择在第一个表面上的Stack。 _<' kzOj 8-l)TTP&. 4. Stcak 编辑器 yvH#1F`{q c`N`xU+z l$bmO{8uG 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 =.=.
\K VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 MjF.>4 Cg%I)nz
h-v&I> Ot:\h 5. 矩形光栅界界面 :Y)kKq d 7 +W?Qo 9gIJX?
}'M1(W
6. 矩形光栅界面参数 qytGs@p_ H?r;S 5)c
J\8l%4q3 >p+gx,N 7. 高级选项&信息 *R~(:z>> |LGNoP}SA
4~D>oNx4 MBTt'6M 转接点列表界面 bz,cfc;?$ 2b&;Y /z 1. 转接点列表界面 {XUfxNDf 0 VgnN
Q*J ~wuE2 9+;f1nV 2. 转接点列表参数 (Vv[ E*b[.vUp igbb=@QBJ
!JQ~r@j 3. 高级选项&信息 TD=/C| .g`*cDW^=
R*5;J`TW 7 V1k$S( 正弦光栅界界面 _q 9lr8hx )p_LkX( 1. 正弦光栅界面 )A+j y Q @=\'
<TROs!x$a
O,,n 2. 正弦光栅界面参数 [/,6O 正弦光栅可以由一下参数进行定义: GB0b|9(6D" - 光栅周期 ImY*cW=M - 调制深度 )BTs *7 j 横向位移和旋转的编辑可选。 <T% hfW 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。 \6
0WP-s /!uBk3x: I;4CvoT 3. 高级选项&信息 9}Ave:X^ *R6eykp _89G2)U=C
$ u.T1v 锯齿光栅界面 ={0{X9t?'j t-'GRme 1. 锯齿光栅界面 /lok3J: $I]x &cF
\ozy_s[ p00Bgo 2. 正弦光栅界面参数 U8Jj(]},_ tU2;Wb!Y
y#0Z[[I0 j1CD;9i)% 3. 高级选项&信息 D>^ix[:J G[-jZ
F+9`G[ <%f%e4
[ 关于探测器位置的备注 eQIi}\` Kqu7DZ+W 1. 探测器位置的备注 0A4| 9)hC,)5
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