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摘要 [oH,FSuO!2 [92bGR{ VirtualLab Fusion为表面和(光栅)区域提供了灵活的通道配置。通过调整通道配置,可以轻松实现所需的建模方案。我们以一个具有两个表面的光波导为例来演示通道的配置。通过不同的设置,我们展示了所产生的光路。此外,我们在波导面上添加光栅区域,并演示了区域的配置,以及这些区域的光栅参数。 J1Y3>40 ,-BZsZ0~
y)Lyo'` /h@rLJ)o> 建模任务 wSs78c= I3?:KVa 如何调整表面上的通道和可能的光栅区域,以及如何用这些设置来控制模型。 Jaf=qwZ/` zdDJcdbGd1
K9Pw10g' g/,O51f' 表面通道 .]Z,O>N ~#[ ZuMO? 初始化 v aaZ - 使用两个平面来模拟石英玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。 #60<$HO:Z Xgm9>/y o6;VrpaNi &nZ.$UK< 表面通道 ,#-^ z9KsSlS ^ 初始化 k4nA+k<WI` - 使用两个平面来模拟石英玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。 or]s - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。 hO:X\:G Xq%!(YD| "i*Gi
\U iF]vIg#h :hxZ2O?5_ 表面通道 :Zd# }P >Y/1%Hp9 通道定义 %x7l`.)N - 每个表面有四个可能的通道,至少要激活一个通道进行追迹。
?hpk)Qu - 可以为每个表面单独定义通道。 **O4"+Xi8 - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。 yc 5n #Ryu`b ByZ.!~ B[MZPv) 表面通道 mwTn}h3N _V|'iz9.
n*6',BY M+^K, 表面通道 (A&@
< [%nG_np
L ou4M qkUr5^1 区域通道 r5iO%JFg cmN0ya 表面上的区域 P [nWmY -可以在表面上定义单个区域,并单独定义其光学特性,包括通道设置。 mLY * <p0$Q!^dK=
|H_)u ;+b}@e 区域通道 @7^#_772 8rp-XiW 区域定义 pmW=l/6+V3 -在第一面建立一个长方形区域。 D#t5*bwK -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 EJtU(HmW A# M
1v\-jM" .DvAX(2v 区域通道 V!U[N.&$ >;3c;nf 区域定义 )#ujF~w> -在第一面建立一个长方形区域。 i)(QNpv -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 VD#^Xy4% r -将此区域定义为具有单一透射系数T0 = 50%的光栅,和单一反射系数R0 = 50%的光栅,这就构成了一个半反射镜。 ,m b3H -在这里,我们只使用零次衍射阶,这与通常的透射或折射引起的反射是相同的。 -% fDfjP VD3[ko
+li^0+3-' iRVLo~ 区域通道 1aT$07G0 区域定义 TQ2Tt" - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。 99:L#0!.W QF>[cdl?8
t@HE.h ::`j@ ] 带有光栅的区域通道 3 z#;0n} Mk9kGP% 区域定义 t2SZ]|C - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。 uU\iji\ ?3Fo:Z`@F
>PJ-Z~O'
H5I#/j 带有光栅的区域通道 I.<#t(io 5y'Yosy: 区域定义 sq^"bLw -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 QE}@|H9xs -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。 O9y Q9sl o <'gM]$
^9RBG#ud C/Z"W@7#; 带有光栅的区域通道 .e AC!R *3K"Kc2 区域定义 G9[-|[j^N -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 ,{50zx2 -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。 )-{Qa\6(% -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: j&pgq2Kl T0=10% s?E: ] T+1=60% 7| T:TbY> T+2=10% 'x0t,
;g :jX~]1hpmA
=KZ4:d5 ckk [n 带有光栅的区域通道 ES2qX]I D.6dPzu` 区域定义 Uk2q,2 -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 zef,*dQY -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以8.2mm为中心。 .'1j5Y-l`N -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: f.$o|R=v T0=10% ~-GDheA T+1=60% rh&on |