| infotek |
2020-09-02 09:35 |
利用界面配置光栅结构
摘要 j)C%zzBu( Lh"Je-x<< 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。 0Apdhwk~ TuBg 4\V
%H~q3|z [xk1}D C#p$YQf 1. 案例展示内容 c_O|?1 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: g{8>2OK$c - 矩形光栅界面 qUx!-DMY - 转换点列表界面 R"!.|fH6 - 锯齿光栅界面 /81Ux@,(e - 正弦光栅界面 G#)>D$Ck# 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 QZ"Lh Bca\grA 2. 光栅工具箱初始化 -#Yg B5 zbx,qctYo$
~{*FjZ`h QT9(s\u 3. 光栅结构设置 p<`q^D * ?rw'
%$Wt"~WE"O 1*[h$Z&H? X/];*='Q 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 g/mVd;#o 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 37a"< Stack可以附着在基底的一侧或两侧 ^EjZ.#2l;
E%3WJ%A 例如,选择在第一个表面上的Stack。 `{N0+n c|:H/Y2n| 4. Stcak 编辑器 <!Nj2> `T{{wty >VE,/?71@ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 PGP9-M 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 j S')!Wcu xFHc+m' m~
\Z
] <L +AtZltM i 5. 矩形光栅界界面 s IY`H^ 8QE0J$d5
d\3L.5]X
uwyzxj 6. 矩形光栅界面参数 j7xoe9;TxI FaPX[{_E
&%>l9~F'~ Gz+Bk5#{ 7. 高级选项&信息 3K @dW"3 Fm`hFBKW
TCX*$ac" 8,a&i:C 转接点列表界面 S3MMyS8 B$ +YK%I 1. 转接点列表界面 F8Rd#^9PD ;jfjRcU
6U @3
xU` !\}Dxt 2. 转接点列表参数 ' 6Ybf y"]?TEd
W7WHH \L/O
RN5\,>+ 3. 高级选项&信息 [~W"$sT R."<he ;
ivb&J4?y 8ysU.5S 正弦光栅界界面 TF}<,aR 2wlrei 1. 正弦光栅界面 d8C?m*3J c;xL.
WLP A51R 7Z0
)k9* 2. 正弦光栅界面参数 38L8AJqD 正弦光栅可以由一下参数进行定义: (8?t0}#t - 光栅周期 y5kqnibh@ - 调制深度 qmdl:J|? 横向位移和旋转的编辑可选。 jJQ6]ucwa 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 jF<Y,(C\
_UT>,c;h (Q o 3. 高级选项&信息 D(Pd?iQIO SuB;Nb7r` <*V%!pwIG
R56:}<Y, 锯齿光栅界面 }y(1mzb vDV`!JU
1. 锯齿光栅界面 B# |w}hj H1yl88K
5n"b$hMF [c+[t3dz 2. 正弦光栅界面参数 Y/2@PzA| "o*(i7T=n
7"yA~e,l F-R4S^eV 3. 高级选项&信息 y#F( xm+L Ck%nNy29
BD&JbH!( Jt\?,~, 关于探测器位置的备注 8)s}>:}
z2vrV?: 1. 探测器位置的备注 %"r3{Hs Obgn?TAVX
@]uvpI!h 2. 文件和技术信息 V2Q2(yvdJ H5'/i;
*IG} /O.VT Y #E/"x%+ 2 DJs'"8 QQ:2987619807 l ~CYxO
|
|