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2020-09-02 09:35 |
利用界面配置光栅结构
摘要 RebTg1vGu J~J@ ]5/ 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。 Qyj(L[K J \REc8nsLy
&tBA^igXK _om[VKJd {'IFWD. 5 1. 案例展示内容 ,+-? Zv 2 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: X(GV6mJ4 - 矩形光栅界面 LP>UU ,Z - 转换点列表界面 Qq0O0U - 锯齿光栅界面 *-z4 <LAa - 正弦光栅界面 IIP.yyh> 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 a;&}zcc* ]31$KBC 2. 光栅工具箱初始化 + zDc G^KC&
=jUnM>23 " dT>KQ 3. 光栅结构设置 D Q 5W6W G;2[
n!?r } n8 Qtnv#9%Vi Y`]rj-8f0B 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 66dTs,C 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 b Fn(w:1Q Stack可以附着在基底的一侧或两侧 U3VT*nj'
N(7u],(Om 例如,选择在第一个表面上的Stack。 [|z'"Gk{
wiBuEaUkW 4. Stcak 编辑器 -$ali[ @H4wHlb {_Np<r;j< 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 Loc8eToZ 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 )]}$ +{0=<2(EC
Fva]*5 _Ff".t<" 5. 矩形光栅界界面 Re\o
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VwC4QK,d; 6. 矩形光栅界面参数 0/*X=5 85Dm8~
/=-h:0{M (l2<+R%1 7. 高级选项&信息 Q6|@N~UeZ q!@c_o
U-ULQ| 6U hvL6zCi 转接点列表界面 VHj*aBHB ME,duY/>Q 1. 转接点列表界面 $WJy?_c W7T"d4
'1lx{UzD 0pCDEs 2. 转接点列表参数 Ul9b.`6 s1v{~xP
G*=H;Upi
%D. @L 3. 高级选项&信息 :g/{(#E@Z + f 6}p
vo.EM1x nT)~w
s 正弦光栅界界面 {6DpPw^ " 7~L|;^( 1. 正弦光栅界面 =$[W,+X6f ={OCa1
4bWfx_0W y.%i 2. 正弦光栅界面参数 Wl?<c
uw00 正弦光栅可以由一下参数进行定义: jw/wcP - 光栅周期 x[Hhj' - 调制深度 ,Qga|n8C 横向位移和旋转的编辑可选。 QK,=5~I 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。 m2wp m_vV#
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<pbZO 3. 高级选项&信息 EwC5[bRjUp N" 8*FiZ| 9{T 8M
aS2a_!f 锯齿光栅界面 1fmSk$ y.9 }7otuO(pRo 1. 锯齿光栅界面 :A,O(
3{6ps : w
x4/T?4k :LU"5g 2. 正弦光栅界面参数 -wJ 6oPUYn-
?L`MFR oD Q9.t 3. 高级选项&信息 X^u4%O[' wV7@D[8
YWybPD4\( f6@^Mg 关于探测器位置的备注 0-6:AHix 2(@LRl>: 1. 探测器位置的备注 &h98.A*& Zb12:?
9;}L{yve 2. 文件和技术信息 ]t8{)r ee4KMS
7[(Lrx.pM L{4),65 3U :YA&K( QQ:2987619807 ^\xCqVk_R
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