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2021-05-25 11:36 |
利用界面配置光栅结构
摘要 2{vAs #9!7-!4pW 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|Klq5 JTm'fo[
*KY:U&*
x-X~'p'f jlU6keZh` 1. 案例展示内容 ::$W
.!Uv 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: =W:=}ODD - 矩形光栅界面 $[,4Ib_| - 转换点列表界面 6L$KMYHE - 锯齿光栅界面 N!3Tg564j - 正弦光栅界面 (=Kv1
H aD 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 ,I x>.^| &0-oi Y 2. 光栅工具箱初始化 f(~N+2} %<(d%&~
}l[e@6r F f pq|mY 3. 光栅结构设置 h@G~'\8t ,1N|lyV
[X!w@d= i gK({InOP xUsL{24 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 -$[&{.B. 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 m}s.a.x Stack可以附着在基底的一侧或两侧 f'@ L|&w
'g,h 例如,选择在第一个表面上的Stack。 R)Arr77 /3~L#jS 4. Stcak 编辑器 |.0~' SM4`Hys;p ;..z)OP_ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 _
s3d$C?B 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 "YgpgW Q'Osw"
3,{eH6,O7M O=RS</01! 5. 矩形光栅界界面 j_N<aX I@/
G#3Zr
C:5-h(#
qfE0J;e 6. 矩形光栅界面参数 /[FDiJH2 rVNx2
/u4RZ|&as `7:uc@ 7. 高级选项&信息 u5k{.& j2_j5Hgo
X%IqZ{{ KxX [8 转接点列表界面 goIvm:? HC6U_d1-6 1. 转接点列表界面 Nb&j?./ 0HoHu*+FX
/)Cfm1$ic [_(J8~va 2. 转接点列表参数 .c+U=bV- dnoF)(d&Cm
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WT<}3(S'? 3. 高级选项&信息 CE`]X;#y nXLz<wE
VRQ`-# g&xj(SMj-$ 正弦光栅界界面 6-_g1vq %%s)D4sW 1. 正弦光栅界面 h2Nt@ s;OGb{H7
rC^5Z Zpkd8@g@ 2. 正弦光栅界面参数 lK=Is
v+ 正弦光栅可以由一下参数进行定义: iF^qbh%%E - 光栅周期 /f1]U
LmC: - 调制深度 H%vfRl3rB 横向位移和旋转的编辑可选。 l[$GOLeS 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 .T9$O]:o
M=liG+d v}j5G,
[- 3. 高级选项&信息 Hp=BnN ay7\Ae] FprdP*/
$C7a#?YF, 锯齿光栅界面 {q)d %@Gy<t, 1. 锯齿光栅界面 _HHvL= 8)1q,[:M
'/u|32 AyO%,6p[ 2. 正弦光栅界面参数 2~$S @c Ux=~-}<-w
`&D#P% r89AX{: 3. 高级选项&信息 L8h3kT (uvQ/!
(Ut8pa+yX !YAX.e 关于探测器位置的备注 0 MK} u?`{s88_mF 1. 探测器位置的备注 $VHIU1JjZ 9-T<gYl
T&'Jc 2. 文件和技术信息 v@%4i~N ck{S
>g{&Qx`& {OEjITm N4+Cg t( QQ:2987619807 gvR]"h
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