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infotek 2024-08-26 07:53

利用界面配置光栅结构

摘要 \h<BDk*  
1&=0Wg0ig  
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。 +#@"*yj3  
"ceed)(:  
ij5g^{_T;8  
IHfzZHy  
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1. 案例展示内容 $Kj&)&M  
 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: {npcPp9  
- 矩形光栅界面 TOF '2&H  
- 转换点列表界面 k#TYKft  
- 锯齿光栅界面 *="8?Z  
- 正弦光栅界面 SZ![%)83  
 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 B-.v0R`5  
`?\tUO2_T  
2. 光栅工具箱初始化 Nb2Qp K  
UnDgu4#R`A  
+!-~yf#RE  
   uNbH\qd=  
3. 光栅结构设置 x Ha=3n  
y@bcYOh3  
_?7#MWe&  
3Rg}+[b  
z!QDTIb  
 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 pqM~l&  
 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 NY$uq+Z>  
 Stack可以附着在基底的一侧或两侧 M_ 0zC1  
'J*<iA*W  
 例如,选择在第一个表面上的Stack。
$DFv30 f  
   M/D)".;  
4. Stcak 编辑器 `D( xv  
39U5jj7i  
Oh.ZPG=  
 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 T@wcHg  
 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 M x5`yT7  
(LvS :?T}  
_,Fny_u=;  
>M%\T}5  
5. 矩形光栅界界面 V=I"-k}RL  
   @4~=CV%j  
P27%xV-n>  
rn@`yTw^  
6. 矩形光栅界面参数 n6WY&1ZE~  
|9xI_(+{kP  
TG48%L  
$FH18  
7. 高级选项&信息 U8#xgz@  
5/",<1  
 9DQ)cy  
Op.8a`XLt&  
转接点列表界面 D\~zS`}  
c97{Pu  
1. 转接点列表界面 uxn)R#?  
)'4P.>!!aQ  
Zt -1h{7  
Mvj;ic6iK  
2. 转接点列表参数 -b&{+= ^c  
\e=_ 2^v!_  
:6J +%(f  
 I7+9~5p  
3. 高级选项&信息 ,y`CRlr:  
M`,~ mU  
u*S=[dq  
lLq<xf  
正弦光栅界界面 C-eA8pYY/  
))D:8l@  
1. 正弦光栅界面 +'@+x'/{^  
N(6|yZ<J3M  
|LG4=j.l  
`cz2DR-"  
2. 正弦光栅界面参数 Xm2\0=v5;  
 正弦光栅可以由一下参数进行定义: (;x3} ]  
- 光栅周期 ^{$FI`P  
- 调制深度 Tl]e%A`|  
 横向位移和旋转的编辑可选。 Ok5<TZ6t4k  
 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。 .9*wY0:  
   }UJv[  
qL6c`(0  
3. 高级选项&信息 k- V,~c  
+=Jir1SLV  
j| Wv7  
s..lK "b  
锯齿光栅界面 bUV >^d  
0<"k8 k@J  
1. 锯齿光栅界面  %R#L  
M j-vgn&/  
"]'?a$\ky:  
*,C(\!b !?  
2. 正弦光栅界面参数 JTqDr  
OV2 -8ERS  
#&<)! YY5  
+h^jC9,m~{  
3. 高级选项&信息 !IU.a90V  
682Z}"I0  
~"pKe~h   
   3K&4i'}V  
关于探测器位置的备注 k 4/D8(OXw  
7A\Cbu2tf  
1. 探测器位置的备注 R_] {2~J+  
lPH%Do>K  
G)#$]diNuX  
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