摘要
.N+xpxdG, F'~/ 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。
*nC,=2 =91'.c<
s]&y\Z D&^:hs@ 建模任务
slmxit D!sSe|sL^ 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。
Cg|uHI* 0Its;|
!S-hv1bE }mGD`5[` 表面通道
jI V? p uE|[7,D7;u 初始化
t/D
Q<B_ - 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。
SBoF(0< }n7e_qy4
~R8yj( A_fU7'B 表面通道
G7202(w
< [;2:lbPx 初始化
%i
" - 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}kJGi - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。
,qHG1#^ 9}mp,egV
a?MtY
EK2 9M=K@a 表面通道
mpivg 6K y;1$ 通道定义
yy74>K - 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。
3.H-G~ - 可以为每个表面单独定义通道。
Q(IS= - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。
3# (5Kco yfW^wyDd2o
*;d)'7< MB 5[Js| 表面通道
_Xv/S_yW zLqp@\sT
%Tb|Yfyr C 'nS 3o. } 表面通道
R qz()M FlG^'UD
xwxj j !dH&IEP~ 区域通道
pi}H.iF @]tGfr;le& 表面上的区域
$Ig,cTR.b -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。
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-c?wEqa~2
.8!0b iS 49$4 区域通道
IpXhb[UZ? Hu7zmh5FF 区域定义
4Z<l>! -在第一面建立一个长方形区域。
'uzv\[ -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
aF"Z!HD cB}2(`z9
B
BZc- )YtL=w?L' 区域通道
1@S6[&_ B[B<U~I} 区域定义
Z^6(&Rh -在第一面建立一个长方形区域。
5(7MQuRR -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
f {c[_OR -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。
y( -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。
"BfmX0&? aQ:f"0fL
KAcri<^G f1$mh1J W 区域通道
<&%1pZ/6. 区域定义
$#FlnM<= - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。
$
].k6,%{p SvP\JQ<c
%=8(B.I! XW Q0V 带有光栅的区域通道
KBqaI(( cu?(P;mQi 区域定义
{4aY}=
-Q* - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。
]"g >> N vW-`=30
%O=V4%"m\ s [F' h-y 带有光栅的区域通道
]</4#?_ sLi//P?:t 区域定义
~yH>Ko9F} -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
+Z<Q^5w@ -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。
' VEr4& tZ
j,A%<
![]I%'s qZsddll 带有光栅的区域通道
8{ Eo8L'V kF,\bM 区域定义
ou^nzm -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
q[OTaSQ~u^ -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。
V<V\0n!0 -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
L##8+OJ.L T0=10%
X/8iJ-KB T+1=60%
SKpPR;=q|: T+2=10%
}`N2ZxC0AQ 6 _5d
53t-'K0l YATdGLTeq 带有光栅的区域通道
:sVHY2x DGZY~(] 区域定义
/3[9{r -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
M1^C8cz -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。
51M^yG&M -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
bxdXZBn T0=10%
<VaMUm<2 T+1=60%
)ClMw!ZrU T+2=10%
I>%S4Z+o 4SffP/