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2024-08-26 07:53 |
利用界面配置光栅结构
摘要 ]%<0V,G
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3F\UEpQ 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。 $E35W=~) yoVN|5
1vL$k[^&d W't.e0L<6 M^?=!!US^ 1. 案例展示内容 k}908%w 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: _Z3_I_lW - 矩形光栅界面 Mb\[` 4z - 转换点列表界面 q,fk@GI'2 - 锯齿光栅界面 9 Xx4,#? - 正弦光栅界面 n,o;:c 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 JNSH'9!n6 Sp~gY]: 2. 光栅工具箱初始化 ^#,cWG}z X0zE-h6P
]M.)N.T //H3{^{ 3. 光栅结构设置 5:x .< 8+U':xR
fH[:S9@ K0\Wty0 Dwi[aC+k 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 d$*SVd: 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 liG3
Stack可以附着在基底的一侧或两侧 V[BlT|t
}hX"A!0 例如,选择在第一个表面上的Stack。 ,';+A{aV aShZdeC*f 4. Stcak 编辑器 Mb[4G>-v= D[iIj_CKQ js8GK 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 K#],4OG 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 26\*x "yV)&4)
s7#|'jhZt B\a#Vtyut 5. 矩形光栅界界面 >`'>,n| iWNTI
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-hP-w> 6. 矩形光栅界面参数 ;q&\>u: ,9;d"ce
Q`X5W sw@*N 7. 高级选项&信息 Y)X58_En y:zo/#34
^. i;, lZupn? 转接点列表界面 ~IE5j,SC wOp# mT 1. 转接点列表界面 Y)L\*+
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T6ZJ SKM y[!4M+jj 2. 转接点列表参数 B<Ynx_95 :4D#hOI
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'k9hzk(* 3. 高级选项&信息 r,4V SyZF\ I({ 7a i
%KmB>9 f-tV8 正弦光栅界界面 9h6xl i u?f3&pA 1. 正弦光栅界面 E4'D4@\W )LYj,do
1% )M-io N2_ =^s7 2. 正弦光栅界面参数 Fq5);sX= 正弦光栅可以由一下参数进行定义: */L;6_ - 光栅周期 8&=+Mw - 调制深度 u[jdYWQa 横向位移和旋转的编辑可选。 GZc%* 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。 lC1X9Op
(t9qwSS8z | ~G;M*q 3. 高级选项&信息 1*r{%6 MQ>vHapr !+M H?A
uu>[WFh 锯齿光栅界面 ^tuJM: %;zWS/JhL 1. 锯齿光栅界面 <!zItFMD[m Z<r&- !z
r DY q]` C({L4O#?o 2. 正弦光栅界面参数 r\[HR ^` N_VAdNJ^:
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ff^] 3. 高级选项&信息 Vb 4Qt#o &/\0_CoTR\
4:<0i0)5 5H 1(C#| 关于探测器位置的备注 ORx,n7-
X2i<2N*@ 1. 探测器位置的备注 ~ilbW|s?=k fV}\
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