tQrF A2F 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。
Q|gw\.]$&[ !Q/%N#
(f-Mm0%[ ^~p^N < 建模任务 31y>/*} FnZMW, P 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。
Mu1H*;_8 ~PTqR2x
1WTDF uVSc1MS1 表面通道 slQxz;t ""Ub^:ucD 初始化
_mEW]9Sp - 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。
@Sik~Mm_h 'aN`z3T
=&!L&M<< ,qj1"e 表面通道 7Gos-_s
E43Gk!/|( 初始化
5qe6/E@ - 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。
Q;V*M - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。
$i|c6& LH:M`\(DL1
V(?PKb-w) z PW [GkD %8L>|QOX 表面通道 9=l6NNe)| v^;p]_c~2 通道定义
|}?o=bO - 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。
Vgj&hdbd - 可以为每个表面单独定义通道。
LH@xr\^ - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。
eG@0: +,g"8&>
=V[ey 34Fc
oud); 表面通道 ]N& Y25oT5
mY'c<>6t
W1$<,4j@M <=yqV]JR 表面通道 ask76
e q!qOy/}D
2#XYR>[ _MI8P/ 区域通道 b3vPGR 2_i9
q>I 表面上的区域
}+m")=1{ -可以在表面上定义单个区域,并单独定义其
光学特性,包括通道设置。
MS=zG53y Cj +{%^#
/A4^l]H;+3 k$NNpv&;d
区域通道 D,c53B6M `w;8xD( 区域定义
XMLJX~
-在第一面建立一个长方形区域。
ULJV -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
IQm[,Fh j-CSf(qIj
Qm >x? HtN!Hgpwg 区域通道 C3hQT8~ !Z}d^$ 区域定义
P{gGvC, -在第一面建立一个长方形区域。
K.R4.{mo -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
!#[=,'Y -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。
O,c}T7A'?w -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。
sx]kH$ )o;oOPT!
W74Y.zQ 1[4)Sq? 区域通道 l`wF;W! 区域定义
"{@Q..hxC - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。
nF#1B4b> A#@9|3
je[1>\3W ;WqWD-C 带有光栅的区域通道 |u@/,x/t AY
B~{ 区域定义
fK?/o]vq - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。
c(j|xQ\pE Af`qe+0E
knS(\51A hh1 ?/ 带有光栅的区域通道 "N*bV n{1;BW#H 区域定义
ih[!v"bv -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
.m^L,;+2 -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。
"rJJ~[Y
{}A1[Y|
;J&p17~T9 v|K'M,E 带有光栅的区域通道 mV'XH /]@1IC{Lk 区域定义
<}
BuU! -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
Zai:?%^ -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。
jY|fP!?[ -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
-L6YLe%w T0=10%
[zw0'-h. T+1=60%
0hB9D{`,{ T+2=10%
>DSD1i+N 9!u&8#i
>bUxb-8 S!@h\3d8{ 带有光栅的区域通道
PZ[hH(EX z:p;Wm 区域定义
ri?k}XnhX -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
eJ"je@vvrK -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。
v\}s(X(J -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
6M^NZ0~J T0=10%
wnr<# =,I' T+1=60%
g-8D1.U T+2=10%
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