4*F+-fu 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。
Jw"'ZW#W khW3z*e#
z4_>6sf{ 9K
FWa0G 建模任务
`6Y'H2WJ?
mEhVc! 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。
Eh8.S)E 611:eLyy&l
E]_sl/`{od Tx],-
U 表面通道 ^om(6JL2 3mr9}P9; 初始化
XZIj' a0d - 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。
C!~&c7 (Cqhk:F
Q6"r^wWx )P\ec 表面通道 *J~N :2K0/@<x 初始化
A4 o'EQ?~ - 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。
ix*n<lCoC - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。
xNE<$Bz ]?b#~
a|lcOU vKol@7%N v34XcA 表面通道 9M<qk si }3=]1jH6 通道定义
Ol D]*=.cO - 每个表面有四个可能的通道,至少要激活一个通道进行追迹。
<|s|6C - 可以为每个表面单独定义通道。
~Ci|G3BW - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。
iHWl%]7sN D{ @x
k +&LOb7 tE=P9 \4 表面通道 5?%(j!p5
V= !!;KR0
E3;[*ve ~.yt 表面通道 I>b!4?h ?_}[@x
9m%[
y1v0 7L? ~;;L$ 区域通道 "qR
qEpD% }_:^&cT 表面上的区域
()= -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。
W32bBzhL GC~Tf rf=r
jrZM yA
\C3r' 区域通道 Xr6UN{_- .E"hsGH9h 区域定义
%Nzg~ZPbmT -在第一面建立一个长方形区域。
b P4R -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
Mw*R~OX rRly0H
~X*)gS-= 2u/~#Rt&* 区域通道 bL ] *K$ 3?.3Z!H/ 区域定义
=K-B
I -在第一面建立一个长方形区域。
_<yJQ|[z~i -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
g75)&U`>} -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。
|Q?IV5%$ -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。
yL7a*C& CAX|[
NoV)}fX$X8 +F]X 区域通道 VSL6tQp 区域定义
D42Bm&JocO - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。
E#Smi507p Z)~.OqRw]
)apqL{u:= ?m}vDd 带有光栅的区域通道 *"d" D[-V1K&g 区域定义
pGc_Klq - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。
hg/G7Ur" /608P:U
z
v*hA/ ;*{y!pgb 带有光栅的区域通道 T&H[JQ/h w[S2
]< 区域定义
j,Eo/f+j5 -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
{F+7> X -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。
WV]Si2pOZ vSb$gl5H
PmZ-H> 5Q;Fwtm 带有光栅的区域通道 .J6Oiv.E LBh|4S$K 区域定义
C (L1 -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
ODyK/Q3 -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。
O(2)A>} -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
&^=6W3RD T0=10%
P:eY>~m<; T+1=60%
66NJ&ac T+2=10%
$b,o3eC &U^6N+l9
u0(H! "CI#2tnL7 带有光栅的区域通道 ]vo&NE W3Oj6R 区域定义
Q*u4q-DE -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
A>8"8=C -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。
;7Cb!v1 -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
kTZ`RW&0 T0=10%
aKkL0D T+1=60%
j
qfxQ T+2=10%
#EQwl6 "xe % IS