b:Kw_Q 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。
lmKq xs4 *"FLkC4
O/9%"m:i V2{#<d-T! 建模任务 q_y,j& JjLyV`DJ 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。
$sF#Na4^ qYZ7Zt;
:IVMTdYf }.UI&UZ- 表面通道 9jGuelwN VhFRh,J(T 初始化
|8 2tw|<o - 使用两个平面来
模拟石英
玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。
FJ~_0E#L /Jf`x>eiH
|4.o$*0Y q'F_j" 表面通道 ynZ[c8. C6UMc}
9h 初始化
; [%}Xx - 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。
l$VxE'&LQ - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。
CKt|c!3 7 ht3T{4qCS
P!+nZXo !Vr45l I49l2> 表面通道 `JWYPsWk e9@fQ 通道定义
YD46Z~$ - 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。
L\Fu']l - 可以为每个表面单独定义通道。
Fy@#r+PgWp - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。
j(6$7+2qN BQ9`DYI b
xcZ%,7 qIGu#zX W 表面通道 z[\W\g*|ri
_d[2_b1
@SC-vc pO/SV6N 表面通道 W]D`f8r9 m-'(27
?Tc)f_a foz5D9sQ 区域通道 Z0"& $}^\=p}X 表面上的区域
AZy~Q9Kc -可以在表面上定义单个区域,并单独定义其
光学特性,包括通道设置。
NB+$ym \'??
7"n1it[RJ8 #OD@q; 区域通道 n-y^7'v VX!Y`y^a 区域定义
~w1{zxs -在第一面建立一个长方形区域。
"6E1W,|{ -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
nI*(a: n=G>y7b
RUS7Z~5 9uw,-0*5 区域通道 D]pK=247 jA-5X?!In 区域定义
vfJ3idvo*w -在第一面建立一个长方形区域。
+e0dV_T_> -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
5:l*Ib:s7 -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。
uXQ7eXX -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。
yZ;k@t_WRD kJurUDo
]Z.<c$ f/0v'
Jt 区域通道 + q
#Xy0u 区域定义
}_a+X - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。
hy$MV3LP .*EOVo9S
{+C %D' vbRrk($` 带有光栅的区域通道 Sv~YFS :oy (o x4K{ 区域定义
b`h%W"|2L - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。
z"6ZDC6 {t844La"
e8d5(e Ad]<e?oN= 带有光栅的区域通道 \3H<z@; #1QX!dK+ 区域定义
_W@,@hOH -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
L.09\1?.n -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。
f?=r3/AO CB*`
]]p19 [4s |5oKq'(b 带有光栅的区域通道 ~K5Cr vp\PYg;x 区域定义
*[d~Nk%Y$ -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
F=oHl@ -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。
.k# N7[q= -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
nB cp7e T0=10%
n0rerI[R T+1=60%
js:C
mnI T+2=10%
LPEjRG, GXOFk7>
P]pmt1a ,U6*kvHS6 带有光栅的区域通道 w1wXTt =4frP*H? 区域定义
8ivRp<9 -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
H|PrsGW -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。
N4I^.k<-A -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
G_V.H\w T0=10%
b7, T+1=60%
t{_!Z(Rt5) T+2=10%
-'80>[}q/ uew0R;+oa