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摘要 *A.E?9pL\ =Y>_b
2 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。 F`-|@k 3{ i'8
Qy`{y?T2 #>C.61Fx 2 /O/h
1. 案例展示内容 H2`aw3 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: >t')ZSjRs - 矩形光栅界面 k!Nl#.j - 转换点列表界面 Fp..Sjh
6 - 锯齿光栅界面 @V:4tG.<sw - 正弦光栅界面 }Wjb0V 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 .^8 x>~ =z^v)=uhp 2. 光栅工具箱初始化 E#X1P #$pW Q-fi(UP
#` )zD"CO $EHAHNL?Lx 3. 光栅结构设置 VU`aH9g3( p6u"$)wt
;o }pRC FI{9k( K0_/;a] | 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 6O8'T`F[ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
CS2AKa@` Stack可以附着在基底的一侧或两侧 3\WLm4
pB;)Hii\ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 X>l /M(FuV 4. Stcak 编辑器
*&{M, R4v)}`x CJ0j2e/ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 zk= 3L} C 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 OnFx8r:q@% cLR02
m,',luQ rCqcl 5. 矩形光栅界界面 #?L%M "?a(JC /Hb'3,jN
\tE2@ 6. 矩形光栅界面参数 ,9Y{x )$V}tr!
Yoi4R{9c &o*/6X 7. 高级选项&信息 8" l9W= tgEXX- {
;=.VKW%U $[txZN 转接点列表界面 f@lRa>Z(Fm Tx"}]AyB6 1. 转接点列表界面 N}Ozm6Mc m@ b~
6N[XWyS P[-2^1P" 2. 转接点列表参数 rf1Us2vp ];bB7+ gn"_()8cT
. fq[>zG'& 3. 高级选项&信息 Kt3/C'zu fdP[{.$?(
x"0*U9f Cc^`M9dP 正弦光栅界界面 v&oE!s# C(7uvQ 1. 正弦光栅界面 |u,2A1 NFTEp0eP
^pA|ubZ -~T? xs0_ 2. 正弦光栅界面参数 OV ~|@{6T 正弦光栅可以由一下参数进行定义: $>zLa_cn| - 光栅周期 J2H/z5YRJ4 - 调制深度 aR30wxW&) 横向位移和旋转的编辑可选。 +`g&J 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。 Gr6XqO_ RkP g&R;i 7KU/ 1l9$9 3. 高级选项&信息 :FOMRrf7. ;i|V++$_ 1MV\Jm
lgp-/O"T 锯齿光栅界面 D(6d#c X&EcQ 1. 锯齿光栅界面 lAuI?/E w8i"-SE
dE9xan (.Yt|
"j 2. 正弦光栅界面参数 V4p4m@z^u HVG9 C$
Mrpn^C2) .z7%74p 3. 高级选项&信息 IKSe X ImQ?<g8$
En%PIkxeR bf]W_I]B 关于探测器位置的备注 i_8q!CL@{ & %4x 1. 探测器位置的备注 qv|geBW Nq
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