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摘要 zw:C*sY z@~&Kwf\} 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。 ^v!im\ r A$~xG(
s$Zq/l$1x .NkAD-k` T@|l@xm~L 1. 案例展示内容
^ MT9n 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: bW9"0=j[{ - 矩形光栅界面 Blbq3y+Sq - 转换点列表界面 kV ,G,wo - 锯齿光栅界面 m*!f%}T - 正弦光栅界面 @vQa\|j 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 cVay=5]. _;:rkC fj 2. 光栅工具箱初始化 WE[m@K[CR Mjj}E
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^5]uBOv k\pDJ7wF^ 3. 光栅结构设置 &G/|lv>j VI24+h'J
*v
rWA ^IGyuj0]jG BMNr<P2li 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ,?k%jcR 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 C.>
Stack可以附着在基底的一侧或两侧 GVG!sMmnX
%5h^`lp 例如,选择在第一个表面上的Stack。 x=5P+_ !&`}]qQZ 4. Stcak 编辑器 #9`r XEz wn+j39y?ZY V5a?=vK9 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 #SQvXMT VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅
3@)obb 8?7kIin
i-,D_ 0/\PZX+ 5. 矩形光栅界界面 YOV : / Mod=/e l(%k6
Sty!atEWT 6. 矩形光栅界面参数 ?j/kOD0 '@TI48 J+
qL|
5-(P JI"/N`-?;b 7. 高级选项&信息 ~uI**{ TZ_rsj/t
#JA}LA"l zF5q=9 4$ 转接点列表界面 ja[OcR-tX 1")FWN_K/T 1. 转接点列表界面 mG)8U{L Q.,DZp
!4R>O6k ]@X{dc 2. 转接点列表参数 1^C|k(t *hVb5CS i&`!|X-=R
jfUJ37zNZr 3. 高级选项&信息 \M5P+Wk' k(P3LJcYQ
Q|Pbt(44 R]u
(l+` 正弦光栅界界面 EeCFII %}C9 1. 正弦光栅界面 ./l|8o 7*i}km
*z0K%@M I:#Ok+ 2. 正弦光栅界面参数 y%4 Gp 正弦光栅可以由一下参数进行定义: |olNA*4 - 光栅周期 q]^,vei - 调制深度 k6@b| 横向位移和旋转的编辑可选。 0[/vQ+O ]2 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。 F>N+<Z 2MuO*.9D 6xHi\L 3. 高级选项&信息 R2w`Y5#` uPkb, :6~Z Fn!SGX~kx$
#vQ? 锯齿光栅界面 gN?0m4[$i <Nex8fiJ9 1. 锯齿光栅界面 R4b-M0H 3 jF|Ic
JSgpb?( LeSHRoD 2. 正弦光栅界面参数 hK(tPl$ EKuSnlTXba
@`w n<%o$ 5`~mqqR5 3. 高级选项&信息 -es"0wS<u D`VFf\7
?*H9-2W@ D{p5/#|r 关于探测器位置的备注 zDDK G2]^F Y 1. 探测器位置的备注 |SQ|qbe= jWvtv ng
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