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2021-05-25 11:36 |
利用界面配置光栅结构
摘要 3Lki7QW` cu!bg+,zl 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。 lFGxW 5 %C0O?q
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Hp*9R OKP_3Ns 1. 案例展示内容 5|G3t`$pa 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: (Zg'pSs) - 矩形光栅界面 _ZM9
"<M-X - 转换点列表界面 )-KE 4/G - 锯齿光栅界面 }"B? 8T@_~ - 正弦光栅界面 a&
aPBv1 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 ec4%Wk2 i2a"J&,6O 2. 光栅工具箱初始化 dIa(</ } = #2qX>?
m2q;^o:J ,9tbu!Pvq 3. 光栅结构设置 U"y'Kd J*~2:{=%
R5&$h$[/ (<R\ q\'P1~ 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ddq 1NW 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 |8qK%n f} Stack可以附着在基底的一侧或两侧 QB3d7e)8>
h3]@M$Y[ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 i=X* 5Jhbf2- 4. Stcak 编辑器 !P60[*> ^o6)[_L EOPS? @ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 9p\Hx#^ 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 yEpN,A HEB/\
Q_]!an( #ON#4WD? 5. 矩形光栅界界面 }]g95xT 4&oXy,8LC
C*EhexK,}
/,Dwu?Lcqp 6. 矩形光栅界面参数 k99gjL` f05"3L:
\at-"[. +\k9w.[:/ 7. 高级选项&信息 N0K>lL= 8yE%X!E
$d2kHT lRv#1'Y 转接点列表界面 UVT>7 @[5_C?2 1. 转接点列表界面 j(Fa=pi zM_DE
i?a,^UM5n[ Ox7uG{t$# 2. 转接点列表参数 SaR}\Up 5 Q6{(q|M
RRS~ xOg
WyBQ{H{So 3. 高级选项&信息 k1f3?l
vlU ERfd7V<c>
?jNF6z*M6 IOsXPf9@ 正弦光栅界界面 Jw:Fj{D pAJ=f}",]E 1. 正弦光栅界面 iO%Zd[ kZU"Xn
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'B4 mmC lFiq<3Nk 2. 正弦光栅界面参数 0)A=+zSS1 正弦光栅可以由一下参数进行定义: < 72s7*Rv - 光栅周期 DL'd&;6 - 调制深度 6C:x6'5[ 横向位移和旋转的编辑可选。 (MgL"8TS 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。 84[|qB,ML
xZ^ywa_ vQ:x%=] 3. 高级选项&信息 U9<_6Bsd /{fZH,!L U/.w;DI
/J1S@- 锯齿光栅界面 z6p#fsD sTd}cP 1. 锯齿光栅界面 DgDSVFk
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l6'a 2. 正弦光栅界面参数 ISpeV jv*Dg (
@kwLBAK}@ lP}o[Rd 3. 高级选项&信息 ,"@w>WL<9 d>YmKTk"
zTkFX67) >ysriPnQ 关于探测器位置的备注 jVX._bEGX w|&,I4[" 1. 探测器位置的备注 vAi"$e HvAE,0N
Er`TryN|} 2. 文件和技术信息 .H
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IZ+*`E <H<!ht%q3 k - FB QQ:2987619807 -y%QRO(
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