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2020-09-02 09:35 |
利用界面配置光栅结构
摘要 pjj
5 xYu~}kMu 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。 P'9aZd %yw*!A1
J|FyY)_ Aq'%a)Y2 /#G"'U/ 1. 案例展示内容 , D1[}Lr=K 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: S,(@Q~ - 矩形光栅界面 4}LF>_+= - 转换点列表界面 wCt+{Y3T - 锯齿光栅界面 <uTsXv - 正弦光栅界面 }BogE$tc 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 6vaxp|D 3Xh&l[. 2. 光栅工具箱初始化 k13/yiv Y|VzeJC
$m=z87hX @J<B^_+Se 3. 光栅结构设置 *Ra")(RnDK iz^wBQ
>A,WXzAK}S oNU* q.Q ;W+-x]O 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。
^,KR 0 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 qBNiuV;* Stack可以附着在基底的一侧或两侧 &vF "I'V
fcZOsTj 例如,选择在第一个表面上的Stack。 f<;9q?0V F ?@#}%<yEq 4. Stcak 编辑器 f.P( {PN "G,*Z0V5 o7T|w~F~R 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ^r& {V"l] 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 "
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U KJY.W!w4 r#Fu<so, 5. 矩形光栅界界面 hrL<jcv| V0AX1?H~ w
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;Pa(nUE@ 6. 矩形光栅界面参数 >gSerDH8\ \O:xw-eG
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fOV Na6z,TW 7. 高级选项&信息 @ubz?5 c~'kW`sNV
J9 =gv0 % *G)*n 转接点列表界面 heKI<[8l 31*6 ;( 1. 转接点列表界面 |i`@!NrFL HxM sH5;
3PA'Uk"5Z mCGcM^21-x 2. 转接点列表参数 $;CC
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Ax0,7,8y 3. 高级选项&信息 (6BCFl:/Q< eFio,
2 QmUg Pp/{keEye 正弦光栅界界面 AVr!e
S>,I&`yi 1. 正弦光栅界面 Flxo%g}; >.iw8#l
Z ~(XyaN lz (,;I'x 2. 正弦光栅界面参数 !T*B{+| 正弦光栅可以由一下参数进行定义: #FB>}:L{h* - 光栅周期 =b7&(x - 调制深度 "AouiZkh 横向位移和旋转的编辑可选。 )!d1<p3 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 \`zG`f
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b}feEh$! (g m^o{ 3. 高级选项&信息 8q3TeMYV
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W6O.E 锯齿光栅界面 9@Sb! 9h ? sW`**j 1. 锯齿光栅界面 X=pt}j,QrP aELT"b,x
^,K.)s f hG2 2. 正弦光栅界面参数 A{2$hKqHi j#,M@CE
! |h2&tH 6\Vu#r 3. 高级选项&信息 WWcm(q= mzB#O;3=
Ro]IE|Fv #>jH[Q 关于探测器位置的备注 +)JqEwCrq rp#*uV9; 1. 探测器位置的备注 }AW)R&m \~t~R q
d:pm|C|F 2. 文件和技术信息 `U_>{p&x 0Eu$-)
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