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infotek 2020-09-02 09:35

利用界面配置光栅结构

摘要 +V1}@6k :  
n;qz^HXEJ  
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。 Pw  xIz  
zAI|Jv @  
}P. K2ku  
GA ik;R  
u<kD}  
1. 案例展示内容 `M)E*G  
 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: HEpM4xe$  
- 矩形光栅界面 k9&@(G[K3  
- 转换点列表界面 Q"'V9m7 i  
- 锯齿光栅界面 m>YWxa   
- 正弦光栅界面 6F-JK1i  
 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 9gR.RwR X  
H/`G  
2. 光栅工具箱初始化 1MV@5j  
>b43%^yii  
e`AUYli"  
   IXJ6PpQLv  
3. 光栅结构设置 ZOn_dYjC  
97S? ;T  
r w\D>} \  
ngLJ@TP-  
!EM#m@kZ{  
 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ~lk@6{`l|1  
 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 3&9zGy{V+  
 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 (Com,  
f@x_#ov  
 例如,选择在第一个表面上的Stack。
6qDfcs  
   &SrGh$:X  
4. Stcak 编辑器 ctK65h{Eo  
8sWr\&!  
]<+3Vw  
 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ZMe}M!V  
 VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 v~aLTI  
EIPnm%{1  
(JU_8j!  
/4-}k  
5. 矩形光栅界界面 AI~9m-,mE  
   >fg4x+0%  
-)6;0  
*:[b'D!A  
6. 矩形光栅界面参数 cafsMgrA  
mZE8.`  
vS#{-X  
jOv~!7T  
7. 高级选项&信息 p>&S7M/9  
Tm\OYYyk  
sNf +lga0  
EU9[F b]  
转接点列表界面 Tw UsVM(~  
kJ__:rS(T_  
1. 转接点列表界面 dxntGH< O  
Y.X4*B  
/L$NE$D} "  
~hzEKvs  
2. 转接点列表参数 @C07k^j=U  
p&uCp7]U  
{Y^c*Iqn  
1EuK, :x  
3. 高级选项&信息 RJLFj  
"\<P$&`HA  
oAaf)?8  
);!dg\U  
正弦光栅界界面 V>r j$Nc]  
Ym`1<2mq\  
1. 正弦光栅界面 jP7w6sk E  
SKW;MVC  
`T`c@A  
w0X$rl1  
2. 正弦光栅界面参数 gLV^Z6eE  
 正弦光栅可以由一下参数进行定义: VT Vm7l  
- 光栅周期 IX?@~'  
- 调制深度 ,.h$&QFj;  
 横向位移和旋转的编辑可选。 h)P]gT0f/  
 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。 C-&#r."L  
   /XN*)m  
_Po#ZGm~  
3. 高级选项&信息 L/5z!  
K: 4P ;ApI  
[C2kK *JZ  
v23TL  
锯齿光栅界面 ;}f6Y['z  
PJ}[D.elO  
1. 锯齿光栅界面 ~%/'0}F  
uFWvtL?;_  
EtJD'&  
}\U0[x#q  
2. 正弦光栅界面参数 #c :9 V2  
)S#j.8P'B  
D)h["z|F  
I>\}}!  
3. 高级选项&信息 >d'EInSF  
-}N Ab^d  
A7.JFf>  
    KzIt  
关于探测器位置的备注 =>P_mPP=  
"i}Z(_7yr  
1. 探测器位置的备注 7G?Ia%u  
O3!Ouh&  
py}.00it  
2. 文件和技术信息 E*h0#m|)  
Y7*'QKz2  
AUu5g  
|3aS17yL>  
'T6B_9GQ8  
QQ:2987619807 :jl u  
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