-+w^"RBV 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。
N>'|fNx] r%^J3
c
DO<z xBW{Wyh 建模任务 I]OVzM =Zc
Vywz;+ 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。
.P>-Fh,_p f0,,<ib.w
c<J/I_! Bm&% N?9 表面通道 _ZD8/?2QV KW5u.phv 初始化
Z_Z; g]|! - 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。
0nV|(M0lu? PK7
kpC
rS/}!|uAu &T)h9fyc 表面通道 c _faW g<"k\qs7 初始化
Jf|6 FQo& - 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。
E8QY6 gKF - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。
:4,
OA /"*eMe!=
[J71aH @p}"B9h*^ bPHqZ*f 表面通道 ;`P}\Q{ b08s610fk 通道定义
|KQkmc - 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&s|<<L - 可以为每个表面单独定义通道。
16N+ - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。
@<W^/D1#L {~RS$ |
WFBVAD *U69rbYI 表面通道 KL}o%wfLy
%m5&U6
RN0=jo!58 h72#AN 表面通道 '3MCb ; OpN&q+
V<+=t{ 1VD8y_tC 区域通道 lIlmXjL0 (,5,} 表面上的区域
}#h >*+Q -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。
dY'mY ~Tv 68k
'8|y^\ \&S-lsLY 区域通道 kA1C& '"/Yk=EmlU 区域定义
keYvscRBI -在第一面建立一个长方形区域。
IV5B5Q'D -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
'l| e}eti> :GaK.W
q
D@cv{
_M/ ]$VYzE2e 区域通道 Ym WVb U0Y;*_>4 区域定义
DG!H8^
-在第一面建立一个长方形区域。
[4_JK -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
7oK7f=*Q -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。
;GgW&*| -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。
pRAdo=" @@O=a
m<DiYxK L`M.Htm8 区域通道 *yx&4)Or 区域定义
PU6Sa-fQ2, - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。
M,ObzgW wLDWD,"K
d? Old DD4fV`:kG 带有光栅的区域通道 aNLkkkJg<; 2KUm(B.I 区域定义
?y@ RE - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。
Gw0_M& .[E"Kb}=
45u\v2,C3 $\DOy&e 带有光栅的区域通道 z DP FHu
-'; 区域定义
Ev R6^n/ -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
l|O)B # -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。
Dj~]] <#hltPyh
^zMME*G huu v`$~y 带有光栅的区域通道 *f? z$46 b~1]}9TJ 区域定义
G9/5KW}- -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
q Z,7q -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。
JMUk=p<\ -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
AV%?8- T0=10%
sUfYEVjr T+1=60%
T.fmEl T+2=10%
Gl1Qbd0 |7K[+aK
!F|mCEU ;}tEU'& 带有光栅的区域通道 #9{9T"ed vSt7&ec 区域定义
lE8M.ho\ -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
:`9hgd/9 -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以8.2mm为中心。
=*AAXNs@3 -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
\G3P[E[ T0=10%
GAZw4dz T+1=60%
Q}a,+*N. T+2=10%
V>{G$(v$ g=*`6@_=