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infotek 2024-08-26 07:53

利用界面配置光栅结构

摘要 y${`W94  
!-n* ]C  
光学光栅结构在多种应用中被广泛使用,如光谱仪、近眼显示系统等。VirtualLab 利用傅里叶模态方法(FMM)提供了对各种光栅结构的严格分析功能。在光栅工具箱中,光栅结构可以通过不同的插入表面和/或者材料堆栈配置。堆栈的几何结构通过友好的用户界面设置,并更加复杂的光栅结构同样可以利用堆栈表达。在本实用案例中,阐述了基于界面的光栅结构外形设置。 h?;03>6A&]  
^i8biOSZu  
K@DFu5  
Ac{TqiIv  
8dLmsk^  
1. 案例展示内容 6AdUlPM  
 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: )Ghw!m  
- 矩形光栅界面 82+2 PE{  
- 转换点列表界面 ReD]M@;  
- 锯齿光栅界面 K:qc "Q=C  
- 正弦光栅界面 5M9o(Z\AF  
 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 DF-PBVfpu  
As5l36  
2. 光栅工具箱初始化 G9xO>Xp^Al  
hP{+`\&<f  
+A1*e+/b\  
   K$GQc"  
3. 光栅结构设置 _*g.U=u  
7JuHa /Mv  
i9rv8 "0>  
;5$ GJu(  
of7p~{3H  
 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 (4RtoYWW  
 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 pRxVsOb  
 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 v8'XchJ  
3G 5xIr6   
 例如,选择在第一个表面上的Stack。
^x/D8 M  
   P0_Ymn=&  
4. Stcak 编辑器 ?G7*^y&Q  
;.xKVH/@  
C|g1:#0  
 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 DnhbMxh8o  
 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  !a\HdQ  
}X=c|]6i^  
4bdCbI  
H/Ql  
5. 矩形光栅界界面 9m_~Zs}Z  
   [g: cG  
[euR<i*I#  
Y=_*Ai  
6. 矩形光栅界面参数 t5i58@{~  
%qE"A6j  
&;r'JIp  
3m4 sh~  
7. 高级选项&信息 `HYj:4v'  
.q:6F*,1M  
-#G>`T~  
lfd-!(tXD  
转接点列表界面 c05-1  
?UIW&*h}  
1. 转接点列表界面 8'qlg|{!~  
5{iNR4sq  
eTw9 c }[  
S9nn^vsK  
2. 转接点列表参数 aR@+Qf  
c3c3T`B  
5&_")k3$*  
i PG:w+G  
3. 高级选项&信息 >o`+j$j  
uTJ z"c`F  
*:un+k  
o /1+ }f  
正弦光栅界界面 & @_PY  
xC0y2+)|  
1. 正弦光栅界面 N'l2$8  
(n2_HePE  
T$<'ZC  
HFF rS%  
2. 正弦光栅界面参数 mMWhUr  
 正弦光栅可以由一下参数进行定义: f w)tWJVD  
- 光栅周期 s?k:X ~m  
- 调制深度 ?8< =.,r  
 横向位移和旋转的编辑可选。 08k  
 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。 X_bB6A6  
   }vgM$o  
+7 j/.R  
3. 高级选项&信息 {-]K!tWda  
" s_S!;w@  
 rf'A+q  
dNqj|Vu  
锯齿光栅界面 63$`KG3  
55] MRv  
1. 锯齿光栅界面 gVJh@]8)  
`fJ;4$4  
BNr%Q:Q  
x{So  
2. 正弦光栅界面参数 2S[:mnK  
/M3;~sx  
[(TmAEON  
H0t#J  
3. 高级选项&信息 6L Fhhl^  
;<+Z}d/g9  
10r!p: D  
   T-7( 3#&  
关于探测器位置的备注 Hl{ul'o  
*J': U>p  
1. 探测器位置的备注 xH,e$t#@@~  
loBW#>  
ma) + G!  
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