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infotek 2024-08-26 07:53

利用界面配置光栅结构

摘要 );d07\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: (`dz3 7@*  
- 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  
U~][ 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  
]_h 3  
5. 矩形光栅界界面 > mO*.'Gm  
   BEaF-*?A  
nv_vFK  
'w=|uE {^  
6. 矩形光栅界面参数 !Sn|!:N4  
Z>`\$1CI  
BjfVNF;hk:  
w U+r]SK@  
7. 高级选项&信息 :+/8n+@#  
9iG&9tB@  
s0' haU  
{d[Nc,AMb  
转接点列表界面 [cnu K  
U}jGr=tu  
1. 转接点列表界面 ikc1,o  
N-upNuv  
62HA[cr&)  
wL8j i>"  
2. 转接点列表参数 TMMKRC1<  
q2E{o)9  
M]PZwW8  
+4%~.,<_to  
3. 高级选项&信息 OY{fxBb  
o08g]a  
/iO"4%v  
u*@R`,Y   
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~SAlh T  
'df@4}9  
TI3xt-/  
   M%_*vD  
关于探测器位置的备注 0 8L;u7u  
I?D=Q $s  
1. 探测器位置的备注 a&G{3#l  
A~Sc ] M  
9c]$d  
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