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2021-05-25 11:36 |
利用界面配置光栅结构
摘要 I1~g?jpH @El<"\ 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。 d#Ajb s|'L0` <B
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^@2Vh*k Cj+=9Dc 1. 案例展示内容 `uHpj`EU 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: ex458^N_ - 矩形光栅界面 1\0@?6`^ - 转换点列表界面 "S:N-Tf%U - 锯齿光栅界面 F.D1;,x - 正弦光栅界面 nif'l/@" 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 hJsC
\ C,^ rbbuSI 2. 光栅工具箱初始化 V bOLTc C:MGi7f
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GQ 3. 光栅结构设置 J94YMyOo +Uq:sfj,
v^fOT5\ Y26l,XIV g}QTZT8 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 D
;$+] 2 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 e~]e9-L>I Stack可以附着在基底的一侧或两侧 q.Z#7~6`3
h\\2r> 例如,选择在第一个表面上的Stack。 _4B iF?1 =3dbw8I 4. Stcak 编辑器 k+GnF00N^8 ULmdt
DeQ'U!?+N 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 bu]Se6%} VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 1'm`SRX#e ]G~N+\8]U
JD`;,Md T-2p`b}hW 5. 矩形光栅界界面 ~V"cLTj" G:C6`uiy`
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c0Ro3j\p 6. 矩形光栅界面参数 =)1YYJTe9 *
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) a\DS yr [Ro0eH 7. 高级选项&信息 Fif^V {e[pSD6
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uC*:#[ 转接点列表界面 Nk7e iQ cvXI]+`<3\ 1. 转接点列表界面 a.dxgW[ Xt,,AGm}
(06Vcqg 6n6VEwYj 2. 转接点列表参数
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4>"cc@8&~ 3. 高级选项&信息 #u<oEDQ HLoQ}oK|K
?y*+^E0 Vyt~OTI\ 正弦光栅界界面 PZ!dn%4jy oLqbR? 1. 正弦光栅界面 3gI[]4lRH Zu0;/_rN
>\?z37:T u$%D9Z ^ 2. 正弦光栅界面参数
>NH4A_ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: >Z2,^5P{ - 光栅周期 te\h?H - 调制深度 8R)D ! 7[l 横向位移和旋转的编辑可选。 uFm+Y]h 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。 Yt/SnF
:zj9%4A uK;K{ 3. 高级选项&信息 kh<pLI >$h 4#@W;' YH'$_,8peM
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?Od 锯齿光栅界面 q?imE ~&U wUK7um 1. 锯齿光栅界面 j!lAxlOX A[^qq UL'
/B,:<&_- d)04;[= 2. 正弦光栅界面参数 I #M%%5e 4#^'lKIx
jFuC=6aF Sc1+(z 3. 高级选项&信息 ,&.W6sW ^w:OS5 %R
:vc[/< j>0<#SYBu 关于探测器位置的备注 lQV|U;~D r-RCe3%g% 1. 探测器位置的备注 ="uKWt6n' `6a]|7|f
(;;J,*NP 2. 文件和技术信息 ?mH@`c,fM ss?]
`9.dgV 1&"-*) ,f}h} QQ:2987619807 s~S?D{!
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