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2020-09-02 09:35 |
利用界面配置光栅结构
摘要 ]t<%v_K ])e6\) 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。 #*w$JH \2W( >_z
2PRGwK/ Xa-]+_?Q sW[42A 1. 案例展示内容 m^p
Q55, 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 4iDo.1B" - 矩形光栅界面 .3$iOMCH - 转换点列表界面 S&|$F2M - 锯齿光栅界面 2H4+D) - 正弦光栅界面 S7-?&[oeJ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 w:pc5N>we0 l46O=?usDX 2. 光栅工具箱初始化 T_pE 'U%[ G$ip Wi
; <3w ,r KPKby?qQ^ 3. 光栅结构设置 !iITX,'8 (Iu5QLE
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Ex9 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 t'~:me! 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 h%#@Xd>. Stack可以附着在基底的一侧或两侧 =w,%W^"E
T<P4+#JK 例如,选择在第一个表面上的Stack。 _M{m6k(h &AA u: 4. Stcak 编辑器 tBdvk>d (n# =yk#z84< 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ==Ju2D?% 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 ZO:{9vt=/ T7&itgEYG/
?DM-C5$ :N(L7&< 5. 矩形光栅界界面 &:w{[H$- G| ^tqI
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F.H 6. 矩形光栅界面参数 3)I v8mA 4{*K%pv\
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1`m 7. 高级选项&信息 foaNB=, L<J%IlcfO
wN"irXG O]i}r`E8, 转接点列表界面 BwrMRMq" 7vgz=-
MZ# 1. 转接点列表界面 G`gYwgU; NcRY
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sLb[ZQ;j j =[Td 2. 转接点列表参数 ^P(HX naW}[y*y;
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B3e{'14 3. 高级选项&信息 r!#NFek} F6YMcdU
MhHygZT[} ]`]m41+w 正弦光栅界界面 m3K8hL/ .,UpI|b 1. 正弦光栅界面 ZN',=&;n' f GY. +W_
h,0mJj-ma $UgM7V$ 2. 正弦光栅界面参数 WZ;f3
" 正弦光栅可以由一下参数进行定义: EivZI<<a - 光栅周期 {>>f5o3 - 调制深度 5k<qJ9 横向位移和旋转的编辑可选。 ^~8l|d_ 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。 @R(6w{h9
\} P} H sf@g $ 3. 高级选项&信息 IgQW 5E# xsV(xk4 &3'II:x(
:1s6h%evrT 锯齿光栅界面 'C!b($Y pX*Oc6.0mu 1. 锯齿光栅界面 %)u5A!" ;Rt?&&W
7YkxIzE _h M3p 2. 正弦光栅界面参数 XM>ByfD{ X#Ajt/XQ
+^{yJp.H# n\ZDI+X 3. 高级选项&信息 owJPEx {{SeD:hx
y!)Z ^u }q)oLC 关于探测器位置的备注 km4::'(6 =uIu0_v 1. 探测器位置的备注 xW#r)aN]p ccZ A
%, XyhS5[o 2. 文件和技术信息 ^kzw/.I{ PGOi#x
U;LbP-{B K9;pX2^z9 ?6; +.h\ QQ:2987619807 qWfG@hn
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