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2020-09-02 09:35 |
利用界面配置光栅结构
摘要 g3c<c S^l e2v`
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。 <zR{'7L/ ?[d4HKs jQ;/=9 cN0
*< )I[f(f%W7 1. 案例展示内容 ~;3#MAG 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: L&DjNu`!9 - 矩形光栅界面 h\UKm|BZ - 转换点列表界面 m{Vd3{H40 - 锯齿光栅界面 2PYn zAsl - 正弦光栅界面 mP&\? 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 aaig1#a@1b O\.^H/ 2. 光栅工具箱初始化 !h4T3sO 'KA$^ Tk?uJIS : M i& ;1!bg 3. 光栅结构设置 ,_u7@Ix T4]2R uVUU1@ wx*?@f>u^ M!'d 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 > O?WRCB 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 8In\Jo$|q> Stack可以附着在基底的一侧或两侧 4HGTgS 7.<jdp 例如,选择在第一个表面上的Stack。 8{jXSCP# uP'L6p5 4. Stcak 编辑器 %`C*8fc& M5h
r0R{ u9"yU:1keb 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 o6MFMA+vi 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 %PYO9:n @4*:qj? ^$: w vHf)gi}O| 5. 矩形光栅界界面 S/XU4i:aV LG&BWs! TI DgIK oRCc8& 6. 矩形光栅界面参数 p-}X=O$ i]r(VKX 3[[oAp ~pRgTXbz 7. 高级选项&信息 [Kwj
7q` Xj\ToO 5)RZJrN] .J75bX5 转接点列表界面 ~A=zjkm U*[E+Uq}:N 1. 转接点列表界面 >}V?GK36 !"F;wg$ lAU99(GXV +]%S}<R 2. 转接点列表参数 KrpIH6 XYo,5- 5*$yY-A eB5>uKa 3. 高级选项&信息 p/<DR| vUpAW[[ M-^I! C ]W5*R07 正弦光栅界界面 P4[kW}R ,0! 2x"Q= 1. 正弦光栅界面 UGPDwgq\v }Z"iW/?" $.jGO! =K`.$R 2. 正弦光栅界面参数 iqDyE*a 正弦光栅可以由一下参数进行定义: i5}Z k r - 光栅周期 >38>R0k35 - 调制深度 (A~7>\r + 横向位移和旋转的编辑可选。 %y6Q3@ 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。 072C!F wm`<+K w jkh*Y 3. 高级选项&信息 |owr?tC O@Aazc5K *k LFs|U qi,) l*?f 锯齿光栅界面 .t@|2 K}l3t2uk 1. 锯齿光栅界面 /whaY4__O\ ,sL'T[tuiU ]M5~p^ RB :TQp,CEa 2. 正弦光栅界面参数 =*\.zr
?J:w,,4m ftYJ 3/ WH Sb`[+i'` 3. 高级选项&信息 s/"bH3Ob9v +KTfGwKt *$eH3nn6g w5m/[Z 关于探测器位置的备注 h[remR#3\ V+`kB3GV 1. 探测器位置的备注 VIp|U{ $Z G&d c]9gf\WW 2. 文件和技术信息 |A3"Jc.2o ,t`V^(PEq t=P+m F1yn@a "=J D:@W*, QQ:2987619807 agUdI_'~@9
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