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2024-08-26 07:53 |
利用界面配置光栅结构
摘要 |N.q[>^R 6 FxndR; 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。 x(6.W"-S JV{!Ukuyp+
/FZ )ej\ 1,D
^, u"$HWB~@z 1. 案例展示内容 d"uM7PMs7x 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: 7ib<Cb>K - 矩形光栅界面 ]-OkW.8d1 - 转换点列表界面 U.} =j'Us+ - 锯齿光栅界面 j~>
#{"C - 正弦光栅界面 l zknB 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 5.UgJ/ j?ubh{Izm 2. 光栅工具箱初始化 .f<,H+ m^ Nxk'!:
MNE)<vw> 62E(=l 3. 光栅结构设置 oQB1fs SvrV5X
Rzj!~`&N
v^E2!X u3!!_~6,z 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 \K=PIcH 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 /'+JP4mK Stack可以附着在基底的一侧或两侧 $l"(tB7d
HYa!$P3}[ 例如,选择在第一个表面上的Stack。 7-B'G/PS/ S8<aq P 4. Stcak 编辑器 }+3~y'k +6E<+-N h"m7r4f 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 :Dm@3S$4< VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 N/.9Aj/h~& b=go"sJ@>(
DzOJ{dF *xKR;?. 5. 矩形光栅界界面 GoXHVUyp ^<b.j.$<z
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_CT|5wQF< 6. 矩形光栅界面参数 -p~B
-, AIo;\35
(#BA{9T,^ zj4JWUM2 7. 高级选项&信息 >0$5H]1u C*<LVW{P
3N\X{za % QkvBg* 转接点列表界面 69L&H!<i: ;W:Q}[ 1. 转接点列表界面 3g?T,|2K fTcRqov
]t<%>Z$ 4QDzG~N4)| 2. 转接点列表参数 9bvd1bKEW :oQaN[3>_
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]e9kf$' 3. 高级选项&信息 3e:y?hpeL b*7i&q'H
<9vkiEo 'ZZ/:MvQa 正弦光栅界界面 PVQ%y W3kilhZ 1. 正弦光栅界面 MDt4KD+bZ F!'"mU<f
X*&r/= g'@+#NMw 2. 正弦光栅界面参数 V00zk`PH 正弦光栅可以由一下参数进行定义: 7Q&P4{hi0 - 光栅周期 oKiu6= - 调制深度 s,=^V/c 横向位移和旋转的编辑可选。 6w#v,RDEu 在这样的一个光栅界面(如同矩形和锯齿光栅)不需要必须选择周期。 OYkd?LN
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T S\x/P 'rgV]Oy 3. 高级选项&信息 hR2.w/2j eX/$[SL[ k5/}S@F8
5irOK9hK 锯齿光栅界面 L K$hV"SYb shRvwE[ 1. 锯齿光栅界面 Y,r2m nq j--#vEW
?T"crX >'eqOZM 2. 正弦光栅界面参数 Lj#6K@u@Z %]` W sG
PsVA>Q,4!. }9JPSl28Jr 3. 高级选项&信息 lPQH_+)Z" 0 N(2[s_A
1vr/|RWW iJK9-k~ 关于探测器位置的备注 =G`m7!Q) {rDZKy^f 1. 探测器位置的备注 6)8']f g|oPRC$I'
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