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摘要 i JS7g =Y5_@}\0 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。 GezMqt;2 W~/{ct$Y
;e$YM;;d 5A+r^xN r0q?e`nsA 1. 案例展示内容 #@J{ ) 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: a?@lX>Z - 矩形光栅界面 ~L:H]_8F l - 转换点列表界面 vsJM[$RF - 锯齿光栅界面 :D~J(Y2 - 正弦光栅界面 <YvW /x 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 ;cGY
U\-=|gQ' 2. 光栅工具箱初始化 h}Lrp r2r w9675D+
vF)eo"_s* -|I_aOC@ 3. 光栅结构设置 Mb-AzGsV r!~6.
(Ta (Y=!uq @a,}k<@E
{RI)I 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 +0)H~
qB\ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 >65\ Stack可以附着在基底的一侧或两侧 OO\$'%
y`
N v6=[_D 例如,选择在第一个表面上的Stack。 Z29aRi b8!
4. Stcak 编辑器 Nka 3H7` Uh+6fE]p \-8aTF 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 WZ=$c]gG 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 D9!$H!T _ c$x>6&&L
'xGTaKlm, )FN$Jlo
5. 矩形光栅界界面 49YN@PXC *Tr9pq%m S|F:[(WaM
<==6fc>s 6. 矩形光栅界面参数 nO#x" <`WcI`IAb
g} pD% AWi+xo| 7. 高级选项&信息 <6+T&Ov6 *,28@_EwY
nd&i9 l Yr[&*>S 转接点列表界面 yW&ka3j\ #7@p 1. 转接点列表界面 '$[%x g.\%jDM
'mZQ}U=< y9.?5#aL 2. 转接点列表参数 k U0.:Gcc +!ZfJZls sG\K$GP!
d.HcO^ 3. 高级选项&信息 T3I{D@+0 !j}L-1*{ l
E6z&pM8<8 kK/XYC
0D 正弦光栅界界面 eD7qc1*G
+
)[@ 1. 正弦光栅界面 )_Z^oH ]< VfozqUf
i.\ e/9]f ]B$J8.{q0 2. 正弦光栅界面参数 X4{<{D`0t8 正弦光栅可以由一下参数进行定义: VfUHqdg- - 光栅周期 7C R6ew~ - 调制深度 >GLoeCRNu 横向位移和旋转的编辑可选。 {h
PB% 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。 Pm,.[5uc k SgE_W) _?bO
/y_y 3. 高级选项&信息 /4@
[^}x O<E8,MCA[a x=+>J$~Pb
4c[/%e:\- 锯齿光栅界面 K)5j Sp*4Z`^je 1. 锯齿光栅界面 CD%Cb53 Ay PtbrO
qDU4W7|T` g>k?03; 2. 正弦光栅界面参数 @BG].UJo i,S1|R
y#th&YC_b n oM=8C&U 3. 高级选项&信息 E@yo/S 7?{y&sf
TiF+rA{t b%vIaP|]B 关于探测器位置的备注 (\!?>T[En u0A$}r$L 1. 探测器位置的备注 esj6=Gh 3zu6#3^
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