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摘要 #d06wYz= !8D>Bczq) 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。 ?z2! ? ~KV{m
JPHM+3v UNK.39 d3Y;BxEz 1. 案例展示内容 ens]?,`0 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: !
,{zDMA - 矩形光栅界面 J_fs}Y1q\ - 转换点列表界面 (z8;J>7 - 锯齿光栅界面 JU.!< - 正弦光栅界面 ; O(M l }z 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 Zw _aeJ g"k4Z 2. 光栅工具箱初始化 lHDZfwJ&C1 g cB
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u!&T}i: U{/fY/kq 3. 光栅结构设置 Xs# _AX IC (:RtJ
@56*r@4:q \I-e{'h o"FR%% 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 D9NQ3[R 9 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 \#WWJh"W Stack可以附着在基底的一侧或两侧 em5~4;&'
(wu ciKQ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 5!cp^[rGL >3pT).wH|M 4. Stcak 编辑器 Tl'wA^~H u|T]Ne
D~BL Txq 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 S,ea[$_ 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 G;iH.rCH 0[M2LF!m
KO~KaN /H"fycZ 5. 矩形光栅界界面 Z^z{,
u;! dvqg H dP+wcl4
MmfBFt* 6. 矩形光栅界面参数 vd(S&&]o1 c;Tp_e@
dQZdL4 ~*"ZF-c, 7. 高级选项&信息 K;WQV, $5.52
t72u%M6 c61OT@dZEA 转接点列表界面 8)=(eI$ iw=e"6V 1. 转接点列表界面 2O*At%CzW 6i~|<vcSP
od5nRb leb/D>y 2. 转接点列表参数 s]OZ+^Z fP5i3[T 2oV6#!{Z
z-b78A/8 3. 高级选项&信息 /3Gq&[R{ D!!
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-j]c(Q MA] YY :{/0? 正弦光栅界界面 0%%U7GFB5 :9ia|lN
1. 正弦光栅界面 R9 Ab.t D_0sXIbg
yo->mD R]e&JoY 2. 正弦光栅界面参数 egSs=\ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: R!QR@*N - 光栅周期 iu(obmh/o - 调制深度 .?5
~zK 横向位移和旋转的编辑可选。 J$42*S Y 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。
[?|yQ x ZD'mwj+K NK/y,f6 3. 高级选项&信息 LKp;sV #n{4f1TZ Anu:
6vAZLNG3 锯齿光栅界面 h U-FSdR T9&{s-3* 1. 锯齿光栅界面 IqFcrU$4 cZ|NGkZ
`ovMfL.u "qF/7`e[ 2. 正弦光栅界面参数 du$M H`fJ<So?
f_n &'&)E(( 3. 高级选项&信息 YW6a?f^! bRyxP2
e+-#/i* Pg:xC9w4 关于探测器位置的备注 <uB)u>3
.O'~s/h 1. 探测器位置的备注 }Vob)r{R@ L~{(9J'(
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