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摘要 f%5 s8) p}O[A` 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。 [nG@
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iP^o]4[c 1. 案例展示内容 -x0VvkHu 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ;Vh5nO - 矩形光栅界面 -iJ @K - 转换点列表界面 PcK;L( - 锯齿光栅界面 76r RF - 正弦光栅界面 }qn@8} 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 'SE?IE { 52>,JHq 2. 光栅工具箱初始化 25CO_ ej&ZE
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9$oU6#U,h JVk"M=c 3. 光栅结构设置 f+iM_MI 'k(aZ"
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`U[s d*C" Eggdj+ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 6e.?L 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 {Mx3G*hr Stack可以附着在基底的一侧或两侧 ?,0 5!]
|'" 17c& 例如,选择在第一个表面上的Stack。 [$[1|r
*Q +X &b 4. Stcak 编辑器 "ZU CYYre Q1?09 g8^YDrH 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ^~Dmb2h 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 }HC6m{vH( DsZBhjCB
C/L+gU& bQFMg41*w7 5. 矩形光栅界界面 GIGC,zP@k fXJbC+ \uTy\KA
?rG>SA>o 6. 矩形光栅界面参数 Ug1n4X3FKn _K5R?"H0
IxQ(g#sj_k a.O pxd 7. 高级选项&信息 xOAA1# jx7b$x]
'**dD2
n [%`L sY 转接点列表界面 !QTfQ69Y0 wQV[ZfU^h 1. 转接点列表界面 1!4-M$- 7eyVm;LQD
2l#c?]TA #-*#? - 2. 转接点列表参数 /\0rRT v3`k?jAaI wVms"U.
|)vC^=N{+ 3. 高级选项&信息 I}S~,4 {-fhp@;
v.Y?<=E+<d /P>t3E2c 正弦光栅界界面 !iO%?nW; ".Q``d&X 1. 正弦光栅界面 w#!^wN i:coNK)4
C=&rPUX{ 25zmde~ w 2. 正弦光栅界面参数 1K`7 正弦光栅可以由一下参数进行定义: AJ0
;wx - 光栅周期 3?+CP-T-j - 调制深度 PS=N]e7k' 横向位移和旋转的编辑可选。 6|Qg=4_FHt 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。 4N- T=Ig :47bf<w|Y :~Z-K\ 3. 高级选项&信息 K#e&yY 2`?58& "nzQ$E>?$
oN\IQ7oI 锯齿光栅界面 ~.*G%TW &V dN%*-p( 1. 锯齿光栅界面 qz@k-Jqq
d eq!>~: #
DQ86(4e*g# !)1gGXRY 2. 正弦光栅界面参数 iW
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Q/[g|" '=Z]mi/aw 3. 高级选项&信息 k"z ~> |g@n'^]
ZgzjRa++ qq,#bRe 关于探测器位置的备注 *:+&SxL 8?za&v 1. 探测器位置的备注 j^Vr!y T{"[Ih3Mbl
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