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infotek 2023-01-30 08:44

利用界面配置光栅结构

7Dwf0Re`  
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。 N^By#Z  
g+92}$_  
uHpSE?y/  
/? HLEX  
     t[?O*>  
1. 案例展示内容 j?9fb  
 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: %%Z|6V74  
- 矩形光栅界面 **lT ' D  
- 转换点列表界面 rJ_fg$.<  
- 锯齿光栅界面 &&{_T4  
- 正弦光栅界面 +G<9|-  
 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 p+d?k"WN?  
9x[|75}l  
2. 光栅工具箱初始化 5nJmabw3  
\l9S5%L9  
Fwv(J_'q  
   !Typ_Cs  
3. 光栅结构设置 XveG#oyiU  
qECta'b&  
:p,DAt}  
Hze~oAP+  
L BP|  
 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 \%011I4  
 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 yu] nK-Y7S  
 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 ti^msC8e  
p(]o#$ 6[  
 例如,选择在第一个表面上的Stack。 ISl-W1u}  
   >@NGX-gp  
4. Stcak 编辑器 #9) D.d|5  
_f5n t:-  
QnNddCiu=  
 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 Y>: e4Q  
 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 X[ up$<  
ykbTWp$Y4Z  
nI6[y)j  
#GT4/Ej}W  
5. 矩形光栅界界面 F-2&P:sjQ  
   qC aM]Y  
"G3zl{?GP  
l&1R`gcW  
6. 矩形光栅界面参数 />\6_kT  
P_f^gB7  
)dgo oq  
A#P]|i  
7. 高级选项&信息 (77EZ07%  
?yqTLj  
96$qH{]Ap  
p+>vX X  
转接点列表界面 RY]Vo8  
t*'U|K4L/  
1. 转接点列表界面 -N]%) Hy  
k^Q>  
R |h(SXa  
E)=X8y  
2. 转接点列表参数 J(JqusQd !  
j\S}TaH0e  
aV'r oxM  
U F ]g6u  
3. 高级选项&信息 {v>orP?  
^Gs=U[**  
] oh.w  
U1wsCH3+n  
正弦光栅界界面 <(U :v  
t$W~X~//  
1. 正弦光栅界面 ^cy.iolt  
w0FkKJV  
_(Qec?[^Ps  
lB Y"@N  
2. 正弦光栅界面参数 _PR> <L_  
 正弦光栅可以由一下参数进行定义: <!r0[bKz@  
- 光栅周期 @a{1vT9b  
- 调制深度  #nS  
 横向位移和旋转的编辑可选。 X( H-U q*(  
 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。 dLs40 -R  
   lrXi *u]  
     J^R#  
3. 高级选项&信息 f(o1J|U{  
I2$.o0=3Y  
     ))qOsphN  
2}^fhMS  
锯齿光栅界面 >sL"HyY#H  
k}yUD 0Y  
1. 锯齿光栅界面 PafsO,i-  
wwtk6;8@  
# ~SQujgB  
Jt3]'Nr04@  
2. 正弦光栅界面参数 $O/@bh1@p  
DgQw9`W A  
itmdY!;<  
X~ AE??  
3. 高级选项&信息 2sOV3~bB  
b:,S  
h* to%N  
   Z,~EH  
关于探测器位置的备注 -R[ *S "  
 3O:gZRxK  
1. 探测器位置的备注 FD&"k=p+X  
HktvUJ(Ii  
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