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摘要 )7WLbj!M $-gRD|oY 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如光谱仪、近眼显示系统等。VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。 I!.-}]k F^Mt}`O
+Xmza8T9 v&` n}lS I2?g'tz 1. 案例展示内容 GA.cp*2~ 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: DMT2~mh - 矩形光栅界面 %3q7i`AZ - 转换点列表界面 Bc}e ??F - 锯齿光栅界面
kb'l@d#E - 正弦光栅界面 qx}*L'xB 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 :kucDQE({? }$:ha> 2. 光栅工具箱初始化 5(y Q-/6C+ &9xcP.3
EHt(!;?q >P2QL>P 3. 光栅结构设置 8+~'T| 3UJSK+d\
;AT~?o`n !XY}\zKq 5
Praj 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 b>|d Q 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 OPDRV\ Stack可以附着在基底的一侧或两侧 KPa&P:R3
T2 V(P>E 例如,选择在第一个表面上的Stack。 Gdlx0i ae]
hCWK 4. Stcak 编辑器 u~27\oj, _"qX6Jc do@BJWo 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 OI)/J;[-e 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 HE3x0H}o> %X(|Z4dL
0j[%L!hny It8@Cp.dU 5. 矩形光栅界界面 BEii:05 yzJTNLff $9<P3J 1
PL*kjrLu7 6. 矩形光栅界面参数 g]}E1H6- fMZc_dsW9
y-vBC3 zA&]#mc 7. 高级选项&信息 ](^BQc /Y*6mQ:
WSV% Oy3V 2L?Pw 转接点列表界面 XNB4KjT YXTd^M~@D 1. 转接点列表界面 yv.(Oy YnX6U1/^
:JG2xtn Rm=[Sj84 2. 转接点列表参数 = k>ygD_ mV'^4by RhumNP<M
RQd5Q. 3. 高级选项&信息 <@H=XEn \ dZD2e4
2]-xmS>|b j*@EJ"Gm> 正弦光栅界界面 F$>^pw W$?Bsz) 1. 正弦光栅界面 {#uf#J| -hpMd/F
C-L[" O0[ HXRK<6k$
2. 正弦光栅界面参数 c^BeT; 正弦光栅可以由一下参数进行定义: YDo,9 - 光栅周期 mi$*,fz - 调制深度 Mj- B;r 横向位移和旋转的编辑可选。 ;PG,0R`Z; 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。 Km,:7#aV /*)
=o+ ^1w*$5YI 3. 高级选项&信息 Q~AK0W *heX[D
&>) &&{_T4
=;@?bTmqD 锯齿光栅界面 RF.8zea{O` 7Ys\=W1 1. 锯齿光栅界面 {w|KWGk2 \H$j["3
4|DGQ
9='=wWW 2. 正弦光栅界面参数 U4$CkTe2Y 6?(vXPpT$
a76`"(W K=X13As_ 3. 高级选项&信息 m;"dLUb E;C=V2#>[
\hT=U*dMR qT+:oMrTSm 关于探测器位置的备注 7e
D<( ~J,e^$u 1. 探测器位置的备注 oN6 '% S`?cs^?
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