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摘要 P<&-8QA `U-i{i 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。 ?9jl8r> g.3 .
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uK_ Q l\d e+Qq a4 vAeh#V~# 1. 案例展示内容 rU^?Z 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: EvA{@g4> - 矩形光栅界面 IP)?dnwG - 转换点列表界面 2=?/$A9p - 锯齿光栅界面 JPeZZ13sS - 正弦光栅界面 )TYrb:M'm 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 HTfHAc?W
aD5jy 2. 光栅工具箱初始化 :` FL95 }o>6 y>=
RL0#WBR #.
mc+n:I 3. 光栅结构设置 D%PrwfR ] qT\z<}
jlhyn0 CYIp 3D'k irqNnnMGEa 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 j/I^\Ms 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 ;QMRm<CLV Stack可以附着在基底的一侧或两侧 k-o(Q"[ '
l)JNNcej 例如,选择在第一个表面上的Stack。 )(&Z&2~A /jBjqE;_ 4. Stcak 编辑器 +59tX2@Q Oy U[( - v\n0Jt 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 aD
33!
:y 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 {Q/XV= <IiX_*
'|v??`o# U g'y 5. 矩形光栅界界面 mkJC*45 pn},o vR; s)?=4zJ
#LP38wE 6. 矩形光栅界面参数 Ww8C}2g3 egOZ.oV
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P f:/[ 7. 高级选项&信息 Q> Lh.U,{ Y}G 9(Ci&
|AY`OVgcKD 6EHYIN^D 转接点列表界面 W(5et5DN, Eb9 eEa<W 1. 转接点列表界面 B hO*Pfs ,4RmT\%T
ccLTA #>I*c_- 2. 转接点列表参数 Im7t8XCG ~Y-
!PZ %'}zr>tx:
J>H$4t#HX 3. 高级选项&信息 .XD.'S HnDz4eD
xY3KKje ZGstD2N$ 正弦光栅界界面 PS" , ){XaO;k<] 1. 正弦光栅界面 g{t)I0xm zz4TJ('
S4r-s;U-v/ )<]*! 2. 正弦光栅界面参数 J(k\Pz* 正弦光栅可以由一下参数进行定义: pzkl ;"gK - 光栅周期 m7GM1[?r - 调制深度 xq U@87[_ 横向位移和旋转的编辑可选。 3Kv~lo^ 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。 U
Bo[iZ|% 73:y&U 2ZZ%BV!s 3. 高级选项&信息 7Ya4>*B -?m"+mUP ("G
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8uj;RG 锯齿光栅界面 .3yoDab B=4xZJPy 1. 锯齿光栅界面 q<5AB{Oj? .ZV-]jgr
/-in:gX8 =)Aav! 2. 正弦光栅界面参数 I$rnW A/WmVv6
.u+ZrA# my.%zF 3. 高级选项&信息 x]e&G!| V^v?;f?
oS2L"# Ne 2tfiI` 关于探测器位置的备注 E%B:6 e`N /3q7 1. 探测器位置的备注 fFr[
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