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2024-08-26 07:53 |
利用界面配置光栅结构
摘要 :w_F<2d0
0 cNC\w% 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。 y- k?_$M bI[!y#_z4
==x3|^0y VR?7{3 x+B~ t4A 1. 案例展示内容 NOyLZa' 如何使用界界面在光栅工具箱中配置光栅结构: N)Qj^bD! - 矩形光栅界面 ?Z4&j'z< - 转换点列表界面 Oi
BK - 锯齿光栅界面 yE9JMi0 - 正弦光栅界面 6?*iIA$b 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构。 {J})f>x<xM BT>*xZLpS 2. 光栅工具箱初始化 &8"a 7$ I.x0$ac7
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Ozt WY 2b 3. 光栅结构设置 |D]jdd@!a2 A!^K:S:@
hN\E8"To R2]?9\II 9}}D -&Mc 首先,必须定义基底(Base Block)的厚度和材料。 ! FHNKh 在VirtualLab中定义光栅的结构称作Stack。 7h&xfrSrD Stack可以附着在基底的一侧或两侧 }QJE9;<e
S\0"G* 例如,选择在第一个表面上的Stack。 U^pe/11)H }$qy_Esl 4. Stcak 编辑器 W@wT,yJ8@ CWBsiL
f 9HTb 在Stcak 编辑器中,界面可以从库中添加或插入。 ?-@hNrx 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 B|extWwu 4D58cR}
ZlO@PlZ) ?WAlW,H> 5. 矩形光栅界界面 !]kn=7 ?R,^prW{
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6 Dg[b 6. 矩形光栅界面参数 Nm,vE7M W:5m8aE\
kJDMIh|g #G*z{BRQ 7. 高级选项&信息 $u3N ',& 9MHb<~F
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z ];uvE? 55 转接点列表界面 o.Cj+`0} 5 /AMtT%91 1. 转接点列表界面 &)bar.vw/ ie$=3nZJ}
l>qCT l,v:[N 2. 转接点列表参数 Szg<;._J W1:o2 C7
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QGshc 3. 高级选项&信息 C62<pLJf "V9!srIC
3i s.c) +i)1 jX< 正弦光栅界界面 B]Zsn`n |Zt=8}di 1. 正弦光栅界面 t8P>s})[4 Mb<KZ_wYOX
2<988F +- .BF"} 2. 正弦光栅界面参数 rBny*! n 正弦光栅可以由一下参数进行定义: hG
]j m - 光栅周期 QY^ y(I49 - 调制深度 lZ.,"F@ 横向位移和旋转的编辑可选。 %hTe%(e 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。 Ko%rB+d
+pFz&)? r},|kb 3. 高级选项&信息 D:F!;n9 >Y\4v}- d->b9
#Kh`ATme 锯齿光栅界面 db4&?55Q bu hxC5i% 1. 锯齿光栅界面 I+<`} D^TKv;%d
Lte\;Se.tu F;_;lRAb 2. 正弦光栅界面参数 ?.Kl/8ml v(t&8)Uu
d")r^7 #`W8-w 3. 高级选项&信息 XSxya.1 -[7.VP
d@l;dos), h5Z\9`f[ 关于探测器位置的备注 (&gCVf V2y[IeSQ 1. 探测器位置的备注 T }8aj :5Vu.\,1
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