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2024-08-26 07:53 |
利用界面配置光栅结构
摘要 );d 07\V IAH"vHM 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。 GLtWo+g0 Pl:4`oY3
l!x+K& &>Ve4!i
q q8d](MaX 1. 案例展示内容 0* F` h 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: (`dz37@* - 矩形光栅界面 (NLw#)? - 转换点列表界面 rH`\UZ{cc - 锯齿光栅界面 L8h3kT - 正弦光栅界面 _gqqPny4$ 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 (2#Xa,pb B8Fb$ 2. 光栅工具箱初始化 Q0R05* $vu*# .w
yk8b>.Y\A ) 1AAL0F\B 3. 光栅结构设置 OK80-/8HI x;7l>uR
}?,?2U,8: 2/4zg Pjs=n7 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 N=\zx^w, 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。
b M1\z Stack可以附着在基底的一侧或两侧 F9o7=5WAb
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ph 例如,选择在第一个表面上的Stack。 X=whZ\EZ 3UUdJh<~ 4. Stcak 编辑器 e|{R2z"^ VBL4cU8D &K0b3AWc 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 GmR3
a VirtualLab 的库中提供了多种类型的界面。而且所有这些表面类型都可用于定义一个光栅 Li6|c*K' jV}8VK*`+
wvq4 P ]_h3 5. 矩形光栅界界面 > mO*.' Gm BEaF-*?A
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'w=|uE {^ 6. 矩形光栅界面参数 !Sn|!:N4 Z>`\$1CI
BjfVNF;hk: wU+r]SK@ 7. 高级选项&信息 :+/8n+@# 9iG&9tB@
s0' haU {d[Nc,AMb 转接点列表界面 [cnuK U}jGr=tu 1. 转接点列表界面 ikc1,o N-upNuv
62HA[cr&) wL8ji>" 2. 转接点列表参数 T MMKRC1< q2E{o)9
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+4%~.,<_to 3. 高级选项&信息 OY{fxBb o08g]a
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正弦光栅界界面 h,Hr0^? QWOPCoUet 1. 正弦光栅界面 H*N <7# "?zWCH
VF2,(f-* -]0:FKW 2. 正弦光栅界面参数 u9f^wn 正弦光栅可以由一下参数进行定义: O6Py - 光栅周期 bpBn3f`?* - 调制深度 +=J$:/&U 横向位移和旋转的编辑可选。 @ !")shc 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。 w3(G!:
hOB<6Tm[ *Vl#]81~ 3. 高级选项&信息 Trs~KcsD 6HCg<_j] G{: B'08
8j>V?'Szk 锯齿光栅界面 L!xFhVA< #k9&OS? 1. 锯齿光栅界面 Q$U.vF7BnP ]z'L1vQl7
;t +p2i Sk53Lc 2. 正弦光栅界面参数 %q|*}l 7Y@]o=DIc
9R$$(zB 1; AHs%?5YTY; 3. 高级选项&信息 Z~SAlhT 'df@4} 9
TI3xt-/ M%_*vD 关于探测器位置的备注 0 8L;u7u I?D=Q$s 1. 探测器位置的备注 a&G{3#l A~Sc ] M
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