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infotek 2023-01-30 08:44

利用界面配置光栅结构

=Ufr^naA  
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。 Td\o9  
{d3<W N  
"h"NW[R  
L{{CAB!  
     L,[;k  
1. 案例展示内容 n| !@1sd  
 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: /1w2ehE<  
- 矩形光栅界面 j+4H}XyE  
- 转换点列表界面 El2e~l9  
- 锯齿光栅界面 is^pgKX  
- 正弦光栅界面 1=}qBR#scY  
 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 Y'VBz{brf  
m#e3%150{  
2. 光栅工具箱初始化 wEW4gz{s  
Vy<HA*  
V7Yaks  
   wE\3$ s/{D  
3. 光栅结构设置 z;\dL  
W-~n|PX8+  
dP2irC%f8  
RI n9(r  
G[Lpe  
 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 oFsM6+\/S  
 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。  |J5 =J  
 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 E6B!+s!]  
F/c$v  
 例如,选择在第一个表面上的Stack。 Y5q3T`x E  
   0IkM  
4. Stcak 编辑器 :aLT0q!K  
^L4Qbc(vJ  
>x1p%^cA;=  
 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 g| <wyt[  
 VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 nz.{P@[Qk  
Y/ot3[  
=WZqQq{  
yL4 T  
5. 矩形光栅界界面  kzmQm  
   "Ml&[O ge  
G9P!_72  
=DbY?Q<Q  
6. 矩形光栅界面参数 q=Zr>I;(Ks  
/\s}uSW  
[%A4]QzWh  
d5 Edu44  
7. 高级选项&信息 4\ c,)U}  
\VMD$zZx  
e?0q9W  
1SIq[1  
转接点列表界面 t+r:"bb  
~I}9;XT  
1. 转接点列表界面 ~tFqb<n  
F1%vtk;2?  
uQb!=]  
<+#o BN  
2. 转接点列表参数 $h[Q Q-  
Lw7=+h)  
X.F^$  
<Peebv&v  
3. 高级选项&信息 /.Nov  
?YM4b5!3T  
nP~({ :l8X  
Mp$@`8X`  
正弦光栅界界面 w@\vHH.;V  
!}+tdT(y  
1. 正弦光栅界面 n(nBRCG)o  
dx*qb  
iTh:N2/-vc  
%%ae^*[!n  
2. 正弦光栅界面参数 4F3x@H'  
 正弦光栅可以由一下参数进行定义: B\*@krI@  
- 光栅周期 |tzg :T;  
- 调制深度 )&{K~i;:  
 横向位移和旋转的编辑可选。 {4aWR><  
 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 6pOx'u>h+  
   {+<P:jbz;  
     nfW&1a  
3. 高级选项&信息 Z+`{7G?4m  
L%}zVCg  
     'D1A}X  
&M/0g]4p  
锯齿光栅界面 Q zZ;Ob]'  
HpEQEIvt  
1. 锯齿光栅界面 D0(xNhmKz  
t&Os;x?To?  
vKwQXR~C  
p R dk>Ph  
2. 正弦光栅界面参数 ./j,Z$|  
p,pR!qC>  
)?M9|u  
g[>\4B9t  
3. 高级选项&信息 }0`nvAf  
, B&fFis  
8 #X5K  
   )Dp/('Z2  
关于探测器位置的备注 X0;4_,=  
']- @? sD$  
1. 探测器位置的备注 `dMqe\o%!  
p47S^gW  
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