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摘要 D| [/>x &b!vWX1N 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。 2*Va9HP!q ),MU+*`
{dZ!I Q|Nzbmwh f>O54T .L. 1. 案例展示内容 VZt;P%1;h 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: P:>'
- 矩形光栅界面 2'|XtSj - 转换点列表界面 ,cPkx~w0 - 锯齿光栅界面 BB0g}6M - 正弦光栅界面 fJvr+4i4k 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 J-b~4 G 2!}R 2. 光栅工具箱初始化 >eEnQ}Y
!,Qm
dZ.}j&ZH' j/~VP2R` 3. 光栅结构设置 aD?# , A\Lr<{Jh
W;q#ZD(; v^<<[I2 C =jsx(3V 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 Av@&hD\ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 tN[St Stack可以附着在基底的一侧或两侧 yB
1I53E
^8b~ZX 例如,选择在第一个表面上的Stack。 sWp{Y. >-UD]?> 4. Stcak 编辑器 %uh R'8" 0W;q!H[G $,}Qf0(S 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 &"sX^6t VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 -6AOK<kfI A1mYkG)l
9 )ACgz&( f:n] Exsy 5. 矩形光栅界界面 0Ddn@!J* #"=%b
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&uv>'S#% 6. 矩形光栅界面参数 czXI?]gg, zNNzsT8na
b$;HI7)/K 5}<.1ab3V 7. 高级选项&信息 9` OG sx<}
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cjCE3V9X 7~nIaT 转接点列表界面 Vww@eK%5Q bv .EM 1. 转接点列表界面 }".\
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Na~g*)uT$ d,Hf-zJ%~ 2. 转接点列表参数 L-^# 02 k/$Ja; SIKk|I)
`=_7I? 3. 高级选项&信息 Se!gs> % <8K^|w
Y9z:xE ^G]KE8 正弦光栅界界面 qkIA,Kgy sV9{4T~#| 1. 正弦光栅界面 Z\ "Kd BZ]&uD|f
},?-$eyX WyKUvVi 2. 正弦光栅界面参数 |NphG| 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 9+WY@du+ - 光栅周期 GE/IaLo - 调制深度 gJWlWVeq$ 横向位移和旋转的编辑可选。 mafAC73 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。 BDv|~NHs 8eg2o$k_,# n?TO!5RZK 3. 高级选项&信息 $i1>?pb3 ,*9#c*'S <8F->k1"3
_*OaiEL+: 锯齿光栅界面 Zq2H9^![y~ E
6>1Fm8%V 1. 锯齿光栅界面 $6Q2)^LJ E-*>f"<h
`Z;B^Y0 $G^H7|PzdC 2. 正弦光栅界面参数 f_z2#,g ]ly)z[is"]
s5_1}KKCs *YiD B?Si 3. 高级选项&信息 ss|6_H = OI;L9\MJc
K4K3<Pg +#i,87 关于探测器位置的备注 UC?2mdLt^ #U6/@l) 1. 探测器位置的备注 Px^<2Q%Fs o$qFa9|Ec?
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