K\;b3 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。
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ft$/-; 建模任务 !rwv~9I j[c|np4k\ 如何调整表面上的通道和可能的光栅区域,以及如何用这些设置来控制
模型。
NB>fr#pb 7
bpV=
P+oZS N.3M~0M*
表面通道 \E0Uj>9+[ EY&hWl*a^ 初始化
~xzRx$vU - 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。
^S[Mg6J Pirc49c
nKV1F0- F7L+bv 表面通道 WzZb-F D[9eu>"'9M 初始化
U?H!:?,C - 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。
$0{c=r9 - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。
qL3*H\9N =cg0o_q8
72Ft?;R ^TnBtIU-B DmPp& 表面通道 \J:/l|h Lymy/9 通道定义
rr2|xL?+u - 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。
HP&+ 8 - 可以为每个表面单独定义通道。
{bl^O - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。
$\{@wL a B%DIH,
aQw?r i!jxjP 表面通道 ZOfyy E
Qnph?t>
<+pwGKtD EubF`w$KWX 表面通道 =A04E L)J0TSh
Al6)$8]e Bo_Ivhe[m 区域通道 _KC()OIeC ti3T?_ 表面上的区域
kC0F@'D -可以在表面上定义单个区域,并单独定义其
光学特性,包括通道设置。
(wnkdI{ M-"%4^8_
j8L!miv6 XeKIue@_ 区域通道 ]xfu@'' {Jwh .bJ 区域定义
U,~\}$<I -在第一面建立一个长方形区域。
9JpPas$] -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
ON\_9\kv zT*EpIa+LS
b_:]Y<{> f seB ^o} 区域通道 Bc`jkO.q 6ix8P;;}# 区域定义
5ZSV)$t -在第一面建立一个长方形区域。
SBgBZm}% -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
?ep93:j -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。
>/Gz*. -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。
6DD"Asi+ #Huvn4x
{'NdN+_C JJPU! 区域通道 s(o{SC'tt 区域定义
'C)`j{CS - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。
Np$pz py6|uGN
d dkh*[ q~48lxDU 带有光栅的区域通道 xlZ"F MuQyHEDF 区域定义
#H fvY}[o - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。
3pl/kT.\ RtwlPz<~S
# y%Q{ <,$(,RX 带有光栅的区域通道 N.vt5WP $e)d!m. 区域定义
=*
oFs|v -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
M{<cqxY -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。
01uMbtM meA=lg?
AKk6kI8F k7z;^: 带有光栅的区域通道 sKVN*8ia ]3uErnI 区域定义
}RowAGWL -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
OXd617
-我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。
ms@*JCL!t -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
.$pW?C 3e T0=10%
@KfFtR-; T+1=60%
UE3(L
^ T+2=10%
>~8;H x].d h,o/(GNnW
DN3#W w2[r RY3ANEu+ 带有光栅的区域通道 uLX5khQ SAMP,un7 区域定义
\x P$m|Y3 -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
[@fw9@_' -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。
xOnbYU -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
B8;jRY T0=10%
+LuGjDn0 T+1=60%
1RpTI7 T+2=10%
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Et]Xa :iqFC >D