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2020-09-02 09:35 |
利用界面配置光栅结构
摘要 fVF2-Rh= DI:]GED"= 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。 #gRM i)(F NidIVbT.A
wQ^EYKD _P0T)-X\( YB(Q\hT~\; 1. 案例展示内容 d:BG#\e]v 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: U>]$a71 - 矩形光栅界面 Q.l}NtHwV - 转换点列表界面 0AZ")<^~7 - 锯齿光栅界面 =/s>Q l - 正弦光栅界面 a1C{(f) 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 |bTPtrT8 lAb*fafQy 2. 光栅工具箱初始化 w,#>G07D /N =b\-]
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jf4 w65K[l;2 3. 光栅结构设置 tSr8 zAV vdAr|4^qB
''yB5#^w( G<}()+L ?9e_gV{&; 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 't:;irLW. 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 \k .{-nh Stack可以附着在基底的一侧或两侧 >3p\m
'(U-(wTC'/ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 EK{Eo9l ur)9x^y 4. Stcak 编辑器 idLWe9gC 4{y)TZ tr<Nm6! 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 SIBtmm1W VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 J\+0[~~ ((H^2KJn
/rK}?U 'GNK "XA^ 5. 矩形光栅界界面 ??^5;P{yx MqW7cjg
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0(eBZdRO 6. 矩形光栅界面参数 s^Y"' ` + :ci5r;^
NCiW^#b KI)M JG:t 7. 高级选项&信息 %RTBV9LIXr dMh:ulIY>
,)0H3t kjIAep0rT 转接点列表界面 i6^twK)j v[
.cd*b 1. 转接点列表界面 h{%nC>m; /KFfU1
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W%{ 2M.fLQ? 2. 转接点列表参数 I3aNFa} B^1>PE
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Njxv4cc 3. 高级选项&信息 m4**~xfC ,BH@j%Jmy
=#;3Q~:Jl^ 52%2R]G! 正弦光栅界界面 P@Hs`= U bXh,QEG* 1. 正弦光栅界面 dzARI` ( Z619w
FEW14U'O qU+t/C. 2. 正弦光栅界面参数 1#C4;3i, 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 6"wlg!k8 - 光栅周期 b LB:MW\% - 调制深度 D[4u+g?[}> 横向位移和旋转的编辑可选。 q8FTi^=Kb 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 aT{_0m$G10
PY_u/<u RmI]1S_= 3. 高级选项&信息 uW=k K0E 6g2a[6G5 02f~En}>6
C;;Sih5 锯齿光栅界面 'KP@W9j ,`|3KE9 1. 锯齿光栅界面 69PE9zz dz:E?
AS!?q &b.=M>\9Q 2. 正弦光栅界面参数 v:f}XK< n D0K).=Q
wVX[)E\J <->{ 3. 高级选项&信息 q['Euy ot,jp|N>f~
,KF'TsFf bk[U/9Z\ 关于探测器位置的备注 Z 6t56"u $3W;=Id=+ 1. 探测器位置的备注 6o!!=}'E[ "An,Q82oHf
DjCqh-&L 2. 文件和技术信息 i/65v V39g,=`b%
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