摘要
sFCoRH|"c Qs;bVlp!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。
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mI"|^!L oWx!
'K6]V 建模任务
=C<_rBY {:{NK% 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。
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0%'&s)# QabF(}61
表面通道
GW`9SB Pfi '+I`s 初始化
6I_W4`<VeZ - 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。
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`+]4C+w ZIpL4y
=_ 表面通道
e-{k;V7b oqUtW3y 初始化
<A"}Krq? - 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。
f&{2G2O% - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。
FS1<f: DFR.F:O%
7M^!t X bnUd !/; 表面通道
?L{[84GSO ~{U~9v^v( 通道定义
HAN#_B1. - 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。
1(rH5z'F - 可以为每个表面单独定义通道。
0Ba-VY.H - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。
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i(L;1 ` KcNEB_i 表面通道
Ay2Vz>{ -i?!em'J
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,OrO\ $S=lm { 表面通道
GaM#a[p H4^-M Sw
9s5CqB )}n`MRDB 区域通道
/e#_Yg ']A+wGR&r 表面上的区域
*vUKh^=" -可以在表面上定义单个区域,并单独定义其
光学特性,包括通道设置。
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[S-NGip C!RxMccTh 区域通道
YG"P:d;s eP[azC"G[ 区域定义
e!G
I< -在第一面建立一个长方形区域。
##1[/D( -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
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,MuLu,$/ 4TC
!P} 区域通道
b!<?,S Fu{[5uv 区域定义
.5KRi6 -在第一面建立一个长方形区域。
MDl -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
]%ikr&78u -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。
9'td}S -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。
O^F%ssF8 >vt#,8VAN
"2N3L8?k ,?<jue/bd 区域通道
YDC[s ^d5 区域定义
X2q$i - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。
(9fq UbG iV(B0z
W&TPrB [[oX$0Fp\! 带有光栅的区域通道
)Xl/|YD y 3c]zDjV 区域定义
E/Eny5 - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。
X -w#E3 h,rGa\X~0
M+
8!#n Yf7n0Etd, 带有光栅的区域通道
dkLc"$(O Rfeiv 区域定义
) m%ghpX -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
6./h0kD` -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。
u}qfwVX Z -`&4>\o2Lx
Y}(v[QGV p_!Y:\a5 带有光栅的区域通道
z,I7 PY& G oT5?*3f 区域定义
v^HDR 3I -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
M)Vz9, -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。
}\OLBg/ -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
{~[H"h537t T0=10%
< 5;0LPU T+1=60%
_ZC4O&fL T+2=10%
el;^cMY fn&gM\<-+(
\aU^c24>
&5O 带有光栅的区域通道
rm1R^n WK:~2m&y 区域定义
f(|qE( -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
f&7SivS# -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。
S%kE<M? -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
vXq=f:y4 T0=10%
J55K+ T+1=60%
f?2Y np=@ T+2=10%
G5kM0vs6L w`c9_V