摘要
xnt) 1Q n|{#5# 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。
OxYAM,F u5Vgi0}A
*g,ls(r\[ *!ng)3# 建模任务
[8a(4]4 v\5O\ I ^ 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。
}%8ZN : vX\9#Hj
q~b# ml2QS ]c~yMA+]FZ 表面通道
g{Al:}u> CNefk$/cR 初始化
T{k_3[{0o - 使用两个平面来
模拟石英
玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。
0\{dt4nW&O xy]O8>b
C@6:uiT$ 60vmjm Xl 表面通道
N.vWZ7l8 J?w_DQa 初始化
}q`9U!v - 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。
U8Zb&6 - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。
Q $}#& aWIkp5BFj
. s9E
+1 {#qUZ z- 表面通道
V!+iq*Z|= wKLYyetM! 通道定义
j*<J&/luYZ - 每个表面有四个可能的通道,至少要激活一个通道进行追迹。
hHN[K - 可以为每个表面单独定义通道。
| J3'#7 - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。
46}U+> ud r\\5
?"mZb#% J)>DsQ+Cj 表面通道
B=TUZ) ID2->J
a]u.Uqyx2w yws'}{8 表面通道
N:)x67, j|[rT^b@
7P+1W
\ S-S%IdL 区域通道
Wp>t\S~N |+q_kx@?l 表面上的区域
pPBXUu' -可以在表面上定义单个区域,并单独定义其
光学特性,包括通道设置。
rJpr;QKf% %6320 x
/e0B$UymFu Gk*u^J( 区域通道
(p[#[CI9 N l@G\_ 区域定义
m"n74cxS -在第一面建立一个长方形区域。
-xHR6 -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
JB~^J5#[Oh +Ww] %`_
^~H{I_Y y''~j<' 区域通道
H%O\4V2s 9r].rzf9 区域定义
T/3LJGnY -在第一面建立一个长方形区域。
8OZj24*'DS -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
$Q/@5f'T`9 -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。
$pES>>P -在这里,我们只使用零次
衍射阶,这与通常的透射或折射引起的反射是相同的。
jw:z2:0~
`Eh>E,
A3a/ /e ~.W]x~X$ 区域通道
l;iU9<~ 区域定义
eL}w{Hlk
T - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。
?:\/-y)Sp ty,oj33
^/"}_bR =wh[D$n$~ 带有光栅的区域通道
o pTXI*QA tP@NQCo 区域定义
\ASt&'E - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。
e'K~WNT 5skN'*oG
u}iuf_ ..}P$ 带有光栅的区域通道
9r? Z'~,Za <l<O2 l 区域定义
/}m)FaAi -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
n5$#M -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。
L!cOg8Z KR>)Ek
Z=]SAK` <,M"kF: 带有光栅的区域通道
A<+Dx
2`4m"D tA 区域定义
i(j/C -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
EV?}oh"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。
|`LH|6/ -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
cU6*y!}9 T0=10%
QOB^U-cW T+1=60%
^p3GT6 T+2=10%
E8!`d}\# UGO#o`.G}
KnG7w^ }^&S^N7 带有光栅的区域通道
$:~;U xh= MNu0t\`p4 区域定义
)pHtsd. eP -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
g6,D Bkv2 -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&l4/RtQ\) -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
oai=1vt@
T0=10%
17s~mqy T+1=60%
^ }7O|Y7 T+2=10%
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