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摘要 F&7Z( u#u/uS" 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。 O:,Gmft+ t vW0 W
suaP'0 8(NS;? 建模任务 Cv>~%< 4\V/A+<W 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。 d8
v9[4 w0yzC0yBk
Oel%lY}m3 DN*M-o9 表面通道 ebL0cK? wD6QN 初始化 0RCp - 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。 k&K'FaM! 4Rp[>}L d"3x11| (IHR {m 表面通道 :SMf
(E 5 %F-yFN" 初始化 &C9)%5O) - 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。 F2(^OFh - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。 $LU|wW 1"<{_&d1 y^X]q[-?
VyIJ)F.c ]5j>O^c< 表面通道 8 f~M6 ]$UTMuOQl 通道定义 +-V4:@ - 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。 md9JvbB - 可以为每个表面单独定义通道。 {~\:4 - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。 Ka)aBU9 *r~6R F5UHkv"K&O JNvgUb'U 表面通道 b'/:e#F KeyHxU=?
YD~(l-?" pNQ@aJ 表面通道 /bC@^Y&} :.-KM7tDI1
cqb6] oq>jCOVh 区域通道
{pRa%DF r24
s_ 表面上的区域 YAi@EvzCVy -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。 %N7G>_+ 0(uba3z
(r<F@)J #7J3,EV 区域通道 &MONg=s3 +&1#ob"6lq 区域定义 0J5$
Yw1'F -在第一面建立一个长方形区域。 5VN~?#K -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 s2+_`Ogg 6iH]N*]S^
h9. Yux N45@)s!F9j 区域通道 vL;=qkTCQ V<n#%!M5gV 区域定义 ZGd7e.u= -在第一面建立一个长方形区域。 Yka>r9wr -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 VhgcvS@V -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。 d5W=? -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。 M?ElD1#Z q6
4bP4K
?/Aql_?3 2m&?t_W 区域通道 [s-!tE3- 区域定义 . Eb=KG - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。 t |:XSJ9 |'L$ogt6
/cD]m 3-![%u 带有光栅的区域通道 _ [hVGCSB uKT\\1Jrq 区域定义 H"V)dEm - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。 dpcv'cRfw ~?lmkfy
OF(tCK ixF 带有光栅的区域通道 8U-<Q> ?=Mg"QU 区域定义 f[$Z<:D-ve -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 c/G^}d% -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。 myZ8LQ& I9cZZ`vs
X5P1wxk' `?(9Bl 带有光栅的区域通道 [sG!|@r ~uO9>(?D 区域定义 (ZK(ODn)i -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 f87lm*wZ -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。 Z&y9m@ -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: \XG\ T0=10% TUR2|J@n T+1=60% _
3jY,* T+2=10% Ni61o?]Nj MSS0Sx<f
}?%5Ae7l, fh}j)*K8 带有光栅的区域通道 K1fnHpK ;c>IM] 区域定义 9jt+PII -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 )u5+<OG}= -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。 -(![xZ1{K -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: Q-f?7*> T0=10% \&X*-T[]j T+1=60% Y[alOJ T+2=10% @RI\CqFHR Lc13PTz>>g
%3$EV}dp
1"} u51 文件信息 +S}/6dg *Q2}Qbu
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