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2023-01-30 08:44 |
利用界面配置光栅结构
I9JiH,+ 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。 Ww8<f$ fZM)>
'~-JR> AUCk] J=QuZwt 1. 案例展示内容 r3.A!*! 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: t;?M#I\,{ - 矩形光栅界面 <_X`D4g]XO - 转换点列表界面
ySC;;k' - 锯齿光栅界面 d4'*K1m - 正弦光栅界面 Aj| Gqw> 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 =3KK/[2M u~kfz*hz 2. 光栅工具箱初始化 .Pz( 0Y Ur^~fW1o
46U?aHKW@| j,@N0~D5 3. 光栅结构设置 IB~`Ht8
b R.KqTEs<k
ci]IH]x v]`}T/n +C`h*%BW 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 6]`XW0{C 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 H"~]|@g-p Stack可以附着在基底的一侧或两侧 'FVh/};Y.D
5v1f?btc 例如,选择在第一个表面上的Stack。 lHg&|S&J G-5wv 4. Stcak 编辑器 R4xoc;b \?n4d#=$o Q<TD5t9 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 O3U6"{yJ) VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 Jxyeh1zqB KC@F"/h`/
^Kvbpi, v4X\LsOP 5. 矩形光栅界界面 _,S
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y,I ?3p|S
g[Tl#X7F 6. 矩形光栅界面参数 +f#oij 3$cIm+
5f.G^A: _X 1_chO?&,I 7. 高级选项&信息 >G4EiJS 'g3!SdaLF
:g1C,M~ hXxgKi% 转接点列表界面 |~QHCg< f>g<:.k* 1. 转接点列表界面 MjGeH>c v
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kpxWi=y !8cS1(a 2. 转接点列表参数 f7y a0%N (X!?#)fyn
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U g'y 3. 高级选项&信息 [^iQE a}oFL%=?
Vl91I+Ev z(-j%? 正弦光栅界界面 3*N-@;[>b $UgQ1Qc 1. 正弦光栅界面 ?Hb5<,1u3 .}AzkKdd@
)3W`>7> /h/f&3'h 2. 正弦光栅界面参数 3['aK|qk. 正弦光栅可以由一下参数进行定义: -2)6QKh~D - 光栅周期 eB]cPo4gW - 调制深度 L|O'X4"&_ 横向位移和旋转的编辑可选。 v]"W.<B, 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 cba
O$'BJKj-4 Zd2B4~V 3. 高级选项&信息 RyI(6TZl X\?PnD`, hJuR,NP
jm|x=s3}h 锯齿光栅界面 b^SQCX+P {km~,]N 1. 锯齿光栅界面 QkEIV<T&)l ^A4bsoW
){XaO;k<] g{t)I0xm 2. 正弦光栅界面参数 zz4TJ(' S4r-s;U-v/
)<]*! X(sN+7DOV 3. 高级选项&信息 /dT7:x* 'p%\fb6`
+[ +4h}? ;IN!H@bq 关于探测器位置的备注 =5a|'O TLBIM 1. 探测器位置的备注 :h4Nfz( utH,pGs C.
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