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2021-05-25 11:36 |
利用界面配置光栅结构
摘要 zd{\XW ^ZDpG2(zk 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。 s)7sgP T1YbF/M'
,h* 'Cs04h L9,O,f ifcC
[.im 1. 案例展示内容 n4DKLAl 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: jmn<gJ2Of - 矩形光栅界面 o=I.i>c - 转换点列表界面 !2]'S=Y - 锯齿光栅界面 n_P2l<F~/x - 正弦光栅界面 Cg];UB}k 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 GvT ~zNd e<HHgC#J 2. 光栅工具箱初始化 URDXyAt >
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K&TO8 3mLtnRX[m 3. 光栅结构设置 ZRj&k9D^U :o}LJc)|
5HW'nhE j@Y'>3 7uxUqM 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 \CZD.2p#& 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 x\'95qU Stack可以附着在基底的一侧或两侧 |&AZ95v
HkdBPMs79 例如,选择在第一个表面上的Stack。 jLF,R7t [F}_Ime 4. Stcak 编辑器 p[7?0 ( 0E/,l``p +`'> 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 \'-E[xNcWI 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 {6gY6X-R SuFGIb7E
^#)]ICV 0{!+N6MiR 5. 矩形光栅界界面 BFn4H%1 .[C@p`DZ
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J6RzN'j 6. 矩形光栅界面参数 8m 5T
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9UE)4*5 J @^Ypq 7. 高级选项&信息 X@H/"B%u2 1Y(NxC0P=g
^H~g7&f9?N K%WG[p\Eu 转接点列表界面 =.ReM_. g&?{^4t] 1. 转接点列表界面 eR>|1s%^ ND\M
(svKq(X vMeB2r< 2. 转接点列表参数 kKz>]t"A nr- 32u
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D2 X~tl5< 3. 高级选项&信息 [SU;U['7 cN%@
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I T?~`vi vX<^x2~9( 正弦光栅界界面 .njk^,N 8M8Odz\3 q 1. 正弦光栅界面 \t?rHB3" v?(z4oOD/>
;2[o>73F uo-1.[9ds 2. 正弦光栅界面参数 Czb:nyRj 正弦光栅可以由一下参数进行定义: sny$[!) - 光栅周期 yyM`J7]J - 调制深度 -
`{T ? 横向位移和旋转的编辑可选。 UM:]QbaIn 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。 `CY c>n"
a7n`(}?Y 3wN{k\ns 3. 高级选项&信息 AwWo,Y399h dQ= L<{( : 22)` ;0
.,<w_= 锯齿光栅界面 @K1'Q!S* 6 l7iX] 1. 锯齿光栅界面 /z`.- D( O'h f8w
@ |D#lBm aY0{v X 2. 正弦光栅界面参数 )>,ndKT~ wWQt
!3`X Gg QB;jZpF 3. 高级选项&信息 ~-
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6G7+&g` `Gh J)WA< 关于探测器位置的备注 [xo-ZDIoG ){*9$486 1. 探测器位置的备注 'Lh nl3 Nr?CZFN#
~rlPS#]o 2. 文件和技术信息 S4VM(~,o wizLA0W
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