P@gtdi(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。
'[nmFCG%m* "u;YI=+
zPVd(V~(T :#{-RU@PS 建模任务 h*s`^W3 P-'_}*wxi 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。
qD-fw-,: T~X41d\
DLi?'K3t ?*H9-2W@ 表面通道 'T7 x@a`b) >,"sHm}l% 初始化
mV?&%>*(f - 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。
)11W)G`w +8AvTSgX%
tz4
]hF 2n|CD|V$ux 表面通道 =&7@<vBpy \"x>JW4w 初始化
O*G1 QX - 使用两个平面来模拟石英玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。
@2
=z}S3O - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。
Oz{%k#X- #Fs|f3-@
#Qh>z%Mn^3 :.uk$jx aMTFW_w 表面通道 `T"rG}c J}TfRrf 通道定义
YEv
Lhh - 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。
S~)w\(r - 可以为每个表面单独定义通道。
5mgHlsDzu - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。
[i7YVwG4 LA4<#KP
~W03{9(Vp8 rk|@B{CA; 表面通道 _1|$P|$P.
?Elg?)os
rh%m;i<b ``|AgIg 表面通道 h*w6/ZL1 jL>:>r
uzBz}<M= ZFvyL8o 区域通道 j~`\XX{> v`DI<Lt 表面上的区域
qZk:mlYd -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。
Dl C@fZD 8=;k"
XOy2lJ/ 4=[7Em?oLb 区域通道 O#eZ<hNV E(^0B(JF 区域定义
H?` g!cX -在第一面建立一个长方形区域。
!HK^AwNY -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
edvFQ#,d p_2pU)%
Bv9kSu9'~ '#\1uXM1U? 区域通道 1S:|3W E
D"!n-Hq 区域定义
_yH`t[ -在第一面建立一个长方形区域。
'Ot,H_pE -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
6'C2SihYp -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。
h|;qG)f^ -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。
K#mOSY;} 8g~EL{'
..W-76{ aP-<4uGx 区域通道 Sq2P-y!w 区域定义
M+P$/Wk - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。
`>lzlEhKV !>$4]FkV
O4iC]5@
CE%_A[a 带有光栅的区域通道 e Y$qV} 1B=>_3_ 区域定义
EbY,N:LK - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。
/t%u"dP"T~ iw9Q18:I}
b=;nm#cAI ;#/@+4@a& 带有光栅的区域通道 vH[47Cv G5 pB:$lS 区域定义
!CTxVLl"F -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
+IFw_3$ -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。
$md%xmQ[ `#P$ ]:
i[jJafAcN 5z}w}zdg 带有光栅的区域通道 / |r' ,:Z^$ 区域定义
7- d.ZG -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
OhZgcUqQ8 -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。
YwEpy(}hJm -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
&[Xu!LP T0=10%
y046:@v( T+1=60%
xw5d|20b T+2=10%
!^oV # tRb]7 z
2B0W~x2= DOS0;^f 带有光栅的区域通道 #6v27:XK {Azn&|%.t 区域定义
VosZJv= -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
Ex amD">T -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。
1Na@|yY -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
z;tI D~Y T0=10%
{$D,?V@%_ T+1=60%
*iO u' T+2=10%
z4%uN|V t_z>Cl^u