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摘要 :cIE8<\% WY0u9M4 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。 Q y$8!( G
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kax9RHvku 6WI_JbT~ ()3+!}; 1. 案例展示内容
X!nI{PE 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: dID]{ - 矩形光栅界面 :IbrV@gN{@ - 转换点列表界面 `hI1 - 锯齿光栅界面 jAN(r>zVL - 正弦光栅界面 V ;"?='vVe 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 eAm7*2 (f
$Y0;v>} 2. 光栅工具箱初始化 Z/:(*F C />.&
tgc&DT;E ,Ad\! 3. 光栅结构设置 x8tRa0-q 2|w(d
kZSe#'R's TJLz^%t *E+)mB"~ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 4$SW~BpQ 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 C'*1w Stack可以附着在基底的一侧或两侧 G@ed2T
tj{rSg7{ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 >3 qy'lm f5mk\^ 4. Stcak 编辑器 qt/"$6]% vTU"c>] FSc730rM 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 r(%#@?& VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 e>sr)M %D e<H*
(J$JIPF '00DUUa 5. 矩形光栅界界面 B RD>q4w nLdI>c9R
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[ivJ&'vB 6. 矩形光栅界面参数 h`&mW w 9FH=Jp
gaTI:SKzc %C'!L]# 7. 高级选项&信息 /rKrnxw tv\P$|LV`8
4'G<qJoc WoesE:NiR 转接点列表界面 v\$XhOK ^9qncvV 1. 转接点列表界面 *RN*Bh|$ 'X@j
]5rEwPB Z~muQ c? 2. 转接点列表参数 jpOi Eo /!jn$4fd: /of,4aaK7
{#Mz4s`M 3. 高级选项&信息 a+r0@eFLc T"dWrtO
V"T;3@N/4 V..m2nQj
正弦光栅界界面 Kax85)9u -L1{0{Z 1. 正弦光栅界面 !{r Gt`y vseuk@>
A%%WPBk{O
7&l 2. 正弦光栅界面参数 }g>&l.2X 正弦光栅可以由一下参数进行定义: SijCE~P - 光栅周期 7NoB - 调制深度 4`!(M]u= 横向位移和旋转的编辑可选。 1mf|:2, 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。 0m51nw~B Ur]5AJ )jCAfdnCs 3. 高级选项&信息 9b()ck-\F# R &T(S j
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bWjW_$8 锯齿光栅界面
5Lm ? u=RF6V| 1. 锯齿光栅界面 s.Yyw y
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Tp!Ub\Cc Jr\4x7a;`~ 2. 正弦光栅界面参数 mhT3 Fwc $+:_>n^#/
<:>a51HBX 8;Yx a8i e 3. 高级选项&信息 sh E>gTe e9N"{kDs6
~{RXc+ zcP_-q]1 关于探测器位置的备注 }|AUV H-^>Co_ 1. 探测器位置的备注 QTtcGU U6n%rdXJ=
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