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2021-05-25 11:36 |
利用界面配置光栅结构
摘要 `@+}zE A$*#n8, 光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如光谱仪、近眼显示系统等。VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。 :EOx>Pf_9) TS0x8,'$q
f+>l-6M+p R Fgy Q(@/,%EF 1. 案例展示内容 |X&.+RI 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: J[E_n;d1 - 矩形光栅界面 3I!xa*u - 转换点列表界面 O^fg~g X - 锯齿光栅界面 A)9[.fhx - 正弦光栅界面 6{h+(|.( 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 kO3{2$S6 @oC# k< 2. 光栅工具箱初始化 Z9cg,#(D mmk]Doy?#
b=:$~N@Y GdZ_ 3. 光栅结构设置 =%u\x=u| Cj~45)r
\QF\Bh =+um:*a. ;8WgbR)ZLU 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 :1%z; 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 .Q'/e>0 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 Y|ONCc
cd8ZZ8L 例如,选择在第一个表面上的Stack。 JTT"t@__ cSdkhRAn 4. Stcak 编辑器 oK3uGPi
bu`8QQ"C uP,{yna( 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 j.C)KwelBS 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 :,.g_@wvG D>& ;K{!
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{q; 5. 矩形光栅界界面 ]TTX<R
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h&|wqna 6. 矩形光栅界面参数 iG<rB-" T';<;6J**
HV:mS* e V\axOz! 7. 高级选项&信息 ?3:OPP`s 2u9^ )6/
nquKeH TmS;ybsG 转接点列表界面 @\gTi;u/x x'Z< 1. 转接点列表界面 nJ/ wtw YT;b$>1v
U^_'e_) wv,,#P 2. 转接点列表参数 $@_7HE3 KZ
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@Z$`c{V< 3. 高级选项&信息 iQ=
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!Ju?REH .8is!TT 正弦光栅界界面 s:Us*i=H, 66\0JsT?3 1. 正弦光栅界面 cvn4Q- ^ Oq{&hH/'}
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j oRM EC7!A0 2. 正弦光栅界面参数 m:TS
.@p 正弦光栅可以由一下参数进行定义: ,x5`5mT3 - 光栅周期 t1HUp dHY - 调制深度 Kq/W-VyGh 横向位移和旋转的编辑可选。 ~CRr)(M 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。 a/+tsbw
W38My j! ?uUK9*N 3. 高级选项&信息 L K9vvQz Gy[;yLnX AqVTHyCu
Egt;Bj#% 锯齿光栅界面 Ah)OyO6 {+f@7^/i. 1. 锯齿光栅界面 EWN$ILdD GCrh4rxgg
>HnD'y* '<f4POy! 2. 正弦光栅界面参数 CAY^ `K! ]sO})
!@-j!Ub >]"5K<-1 3. 高级选项&信息 0CY_nn#3 P0$ q{ j
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+ 关于探测器位置的备注 9QJ=?bIC# h 88iZK 1. 探测器位置的备注 v%> ?~`Y Ig1cf9 :
7"= 2. 文件和技术信息 AW6]S*rh WX
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%Zx/XMs}e J{$C}8V /woa[7Xe QQ:2987619807 J),7ukLu^
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