ukWn@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。
y}odTeq u7!9H<{>P ^ po@U" OR<+y~Rv 建模任务 4yl{:!la ffrIi',@ 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。
_[2@2q0 ]\78(_o.zz _Iy\,< YlHP:ZW-cu 表面通道 ]O@$}B];) iM+`7L' 初始化
-#|D> - 使用两个平面来
模拟石英
玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。
I%[e6qX@ qlO}=b/ un{ZysmtB6 4%(Ji 表面通道 [?!I*=*b 1+x"
5<(W 初始化
q-F
K=r 5 - 使用两个平面来模拟石英玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。
pO`KtagL - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。
8|a./%gixs (`tRJWbdz OK[J
h
cw Obq\ U&5*>fd= 表面通道 .G0 N+) 5~*)3z^V 通道定义
/(N/DMl[ - 每个表面有四个可能的通道,至少要激活一个通道进行追迹。
Wlj&_~ - 可以为每个表面单独定义通道。
;5[KZ8j6Y - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。
>yBqi^aL :D.0\.p "/W[gP[y% P?54"$b 表面通道 22\!Z2@T/
AU{"G
',+yD9 @ Z~5) )5Ye; 表面通道 hx;f/EPx *IG$"nu #~ u0R>= V2MOD{Maat 区域通道 c`;\sW-_W kxn&f(5 表面上的区域
qL(Q1O! -可以在表面上定义单个区域,并单独定义其
光学特性,包括通道设置。
IPiV_c-l {1W:@6tl hp\&g2_S0W \o9 \ikR 区域通道 dAo;y.3 UX 1
)(( 区域定义
9Em#Ela -在第一面建立一个长方形区域。
rqdwQ -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
o2 14V \ |c_qq Bd V~J5x >O &d# R'Z 区域通道 :+rGBkw1m #(8|9 区域定义
bDI%}k9# -在第一面建立一个长方形区域。
7N.b-}$( -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
d=!:UB -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。
G0cG%sIl -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。
J=4>zQLW Qzi?%& eI
#Gx_mg =YO ]m< 区域通道 mkl{Tp* 区域定义
|{ jT+ - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。
*GP2>oEM Y.tx$% 39pG-otJ *{o7G a 带有光栅的区域通道 SC{m@ hlTbCl 区域定义
:!ya&o - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。
U,
6iT
{pzj@b 1S p{FI_6db KWTV!Wxb=K 带有光栅的区域通道 ]BQYVx/ 3r\8v`^> 区域定义
K|& f5w -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
8%@|/ -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。
C*9X;+S0J "tK%]c d- En5oi %x)bZ=An 带有光栅的区域通道 WWT1= #" 3>,}N9P-v 区域定义
oFY!NMq}: -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
tF2"IP. -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。
hbjAxioA -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
D}-.< T0=10%
:5d>^6eoB? T+1=60%
S63Zk0(25 T+2=10%
nK&]8" L9x-90'q, 5J5si<v25 K*6 "c.D 带有光栅的区域通道 4<s.|W` <hT\xBb: 区域定义
PnsBDf%v -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
@@EI=\ -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。
>rnVTK -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
74s{b]jN'- T0=10%
Xtp8^4Va T+1=60%
8h)XULs2 T+2=10%
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