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摘要 V9dF1Hj znaUB v_
^ml'? o8-^cP1 VirtualLab Fusion可以灵活地配置表面和(光栅)区域的通道。通过调整通道配置,可以轻松地实现所需的建模方案。我们使用一个具有两个表面的光波导的案例来演示通道的配置。显示了由不同的设置组合产生的光路结果。此外,我们还在光波导表面上添加了光栅区域,并演示了这些区域的通道配置,以及这些区域的光栅参数。 Z^IPZF /eOzXCSws 建模任务 Te}8!_ohyC obNqsyc77R 如何调整表面上的通道和表面上的任何可能的光栅区域,以及如何用这些设置来控制仿真。 ),ma_{$N ?Vf o+a,
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c[Q($K |(q9" 表面通道 8F&=a,ps[ gm[z[~X@ 初始化 8_tK4PwP #R.-KUW: 使用两个平面表面创建一个由熔融石英制成的、厚度为5 mm的平面光波导。 HLZ;8/|48m aW`Lec{.
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s8rE$ #~l(]h@
) 使用两个平面表面创建一个由熔融石英制成的、厚度为5 mm的平面光波导。 "huFA|` 为了更好地说明,定义光波导绕y轴旋转30°。 oze& T3pmVl B9H@e#[ @qnD=mE 通道定义 Yo("U8:XX !qN||mCH .P MZX%*v 每个表面有四个可选的通道,至少应该激活一个通道以进行追迹。 IuRmEL_Q_ 可以为每个表面单独定义通道。 <c,u3cp 不同的通道设置会导致不同的建模方案。 A3S<..g2 /O^RF }
fIwV\,s 8_6Q~ 要更改“常规光学设置”中元件的通道,请将主菜单中的“Light Path Finder”部分的设置更改为“手动配置”。 /gu%:vq (;57 Vw
70;Jl).\{ lAJxr8 . 要更改“常规光学设置”中元件的通道,请将主菜单中的“Light Path Finder”部分的设置更改为“手动配置”。 '_/Bp4i T<w5vqFDu
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=<X?sj5 区域通道 Ffv`kn@ 表面的区域 6^"=dn6K 可以定义表面上的各个区域,并单独定义它们的光学特性,包括通道设置。 |<.lW P5#r,:zL
Xp8]qH|K .D:Z{|.1 区域定义 '=G|Sq^aO 在第一个表面上创建一个矩形区域。 KB'qRnkc 将区域大小设置为 )p~BQ~eip; 2.25 mm×2.25 mm,其中心位置x方向设置为-3.6 mm。 /`6ZAom9 IS#FiH `^FGwx@ 在第一个表面上创建一个矩形区域。 KOp162X>r 将区域大小设置为2.25 mm×2.25 mm,其中心位置x方向设置为-3.6 mm。 elG<k%/2 将该区域定义为一个单透射级次T0 = 50 %和一个单反射级次R0 = 50 %的光栅,构成半反射镜。 O Vko+X` 在这里我们只处理零阶衍射,这与通常基于折射的透射和反射相同。 <Gt2(; 1I<rXY(a`
]&i.b+^ 给出了从背面入射的效率;在这个例子中,T和R分别对应于-/-和-/+通道。 ;ml)l~~YU u
a~CEs 区域定义 4x;/HEb7? vpld*TL* 按照与表面相同的规则设置该区域的通道。 bLQ ^fH4ww 00SbH$SU
_',prZ* Z6_N$Z.A 区域定义 sM?MLB\Za _-9@qe 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 I{lT> go ni6{pK4Wqm M\Z6$<H?U N\#MwLm 区域定义 z(fAnn
T? 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 & M~`:R 我们在第二个表面上添加一个矩形区域(2.25 mm边长),中心位置沿x方向-8.2 mm Fx
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qZh1`\G W0k0$\iX 区域定义 |d*&y#kV 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 9XRZ$j}L 我们在第二个表面上添加另一个矩形区域(2.25 mm边长),中心位置沿x方向-8.2 mm。 kIGbG;"_ 定义一个理想的光栅,周期2µm,衍射效率为: #ceaZn|@m T0=10% awOd_![c' T+1=60% %_(H{y_! T+2=10% i%g#+Gw j8fpj {hp kH4Ai3#g
Q"t<3-" 区域定义 Mnz!nWhk 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 B';6r4I- 我们在第二个表面上添加另一个矩形区域(2.25 mm边长),中心位置沿x方向-8.2 mm。 _`I"0.B] 定义一个理想的光栅,周期2µm,衍射效率为: #SX8=f`K5 T0=10% lK4M.QV
?\ T+1=60% 7hi"6, T+2=10% c{&*w")J 8S<@"v KM!k$;my 表面1区域: 打开-/+ UY <e&Npo 表面2区域: 打开+/+ L
W;heO" [包括T0、T+1、T+2衍射级次] >9f%@uSM$3
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