摘要
N6A| !#e+!h@ 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。
\DD4=XGA :RBeq,QaO
4TiHh pDhUD}1G 建模任务
EF9Y=(0| H_1&>@ 3 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。
3e\IRF xzb hwi_=-SL
T5:xia>8O =k1sF3.V'c 表面通道
6 lEv<)cC :TV`uUE 初始化
I'2I'x\M - 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。
#)S&Z><< ^.~e
`ah"Q;d$ t23W=U 表面通道
QWC C $ma@z0%8} 初始化
Q0ba;KPm - 使用两个平面来模拟石英玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。
N'pYz0_H - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。
?@6Zv$vZ |BD2=7,z
pXA|'U5] Wdj|RKw 表面通道
_[wG-W/9R t"MrrK>T 通道定义
=OTu8_ d0t - 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。
FNo.#Z5+b - 可以为每个表面单独定义通道。
={o)82LV - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。
%8YUK/(|n ^E+fmY2a
"\5 T
6 z('t#J!b 表面通道
3Jj&wHp] z+zEH9.'
<P]%{msGH _U^G*EqL* 表面通道
rcH{"\F_/ $Ny: At
z"FxKN~Z Re*~C: 区域通道
m )r, G%K&f1q% 表面上的区域
t7,$u- -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。
Gj[5ew?@ -%V~1
zp``e;gY ph%t
#R 区域通道
jQBn\^w 6k{gI.SG 区域定义
u?'J1\z -在第一面建立一个长方形区域。
by,3A -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
rQ&XHG>Q* BhiOV_}Hn
OO,EUOh-T: OE _V6Er 区域通道
jI<_(T Wo,93] 区域定义
wb##|XyK<c -在第一面建立一个长方形区域。
<@0S]jy -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
([7XtG/? -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。
7=qvu&{ -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。
2|NQ5OA0 2NB$(4/
BE54L+$p OgHqF,0MN 区域通道
g*w}m>O 区域定义
VAe[x
` - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。
jc,Qg2 E;q+u[$
1hc`s+N jBd=!4n 带有光栅的区域通道
*R7bI?ow iDltN]zS 区域定义
n_wF_K\h - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。
Deq@T { wT-Kg=-q
b%0@nu4 @![1W@J 带有光栅的区域通道
KJs`[,;< ?>gr9w\ 区域定义
hb9HVj -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
2~vvE -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。
Mh{;1$j# #Kx @:I
btbuE _3#_6>=M 带有光栅的区域通道
bik lja $
% B 区域定义
cxx8I -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
t%@u)b p -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。
+G,_|C2J -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
abS3hf T0=10%
]Z52L`k T+1=60%
*&V"x=ba, T+2=10%
KUUZN 0r?]b*IEK
xl,6O!aR ?D(aky#cyc 带有光栅的区域通道
2+*o^`%4P vN~joQ=d 区域定义
j9-.bGtm?. -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
H. o3d/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^:{y -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
pOj8-rr T0=10%
y'z9Ya T+1=60%
/"^XrVi- T+2=10%
$I<\Yuy-M9 kv2 H3O