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2023-01-30 08:44 |
利用界面配置光栅结构
IOrYm 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。 @$ )C pg ,;=
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F0'o!A#|( D1fUEHB}A8 j,_{f =3; 1. 案例展示内容 |[bQJ<v6 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: Q|Pm8{8 - 矩形光栅界面 HBa6Y&)< - 转换点列表界面 ,l)AYu!q4F - 锯齿光栅界面 [/cJc%{N - 正弦光栅界面 .fzns20u 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 G#^6H]`[J: B8-Y)u1G 2. 光栅工具箱初始化 ~r]$(V n
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kdm@1x _ZuI x=! 3. 光栅结构设置 i\L7z)u xO
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6nk.q|n:g w4&-9[@Y m`3gNox 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 7mS_Cz+cB 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 28,HZaXhc Stack可以附着在基底的一侧或两侧 <daBP[
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x 例如,选择在第一个表面上的Stack。 H,1Iz@W1 A%#."2vq~ 4. Stcak 编辑器 hniTMO dC}4Er 3DrW[\ 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 y{qKb:~wv VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 Z@>WUw@F FiN B$A
}Mh`j$ /%)x!dmy 5. 矩形光栅界界面 CY.i0 ) ]]PhGX~
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Hh;o<N>U 6. 矩形光栅界面参数 N%8aLD o,y{fv:ki
~D Ta%J =^3B&qQNq 7. 高级选项&信息 W#[3a4%m ![@\p5-e
g(zoN0~ ,HO@bCK 转接点列表界面 _;5N@2? c:G0=5 1. 转接点列表界面 QW"BGg~6c Ja6PX P]'
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i/WiSwh: 3. 高级选项&信息 P&]PJt5 HTUY|^^D
< {dV= ;*EPAC+ 正弦光栅界界面 Z vO,1B ) bGzsb1\ 1. 正弦光栅界面 oT27BK26?h d#G H4+C
*l4`2 eqZ Nl `8Kcv 2. 正弦光栅界面参数 }fKpih 正弦光栅可以由一下参数进行定义: vy330SQPo - 光栅周期 HGRH9W - 调制深度 >T~duwS 横向位移和旋转的编辑可选。 O:,Fif?; 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。 t{)J#8:g
BPzlt K Z)p\p<1 3. 高级选项&信息 K2R[u#Q x,SzZ)l-9 GiN\@F!
%@Ty,d:;= 锯齿光栅界面 D#,P-0+% w_!]_6%{b 1. 锯齿光栅界面 v(tr:[V Pa!r*(M)C
PH}^RR{H[ q9&d24| 2. 正弦光栅界面参数 KzC`*U[
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GM<r{6Qy _:tisr{ 3. 高级选项&信息 p$cSES>r: J<{@D9r9<~
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