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摘要 D~biKrg?= W_||6LbZy 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。 u0 P|0\ :X0k]p
2!0c4a^z wi;Br[d 建模任务 @"hb) 8ng qT,Te 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。 Vdtry@Q rEv@YD
^2+yHw YbR!+ 0\g 表面通道 .|hf\1_J Hv!U|L 初始化 Mc=$/ o - 使用两个平面来模拟石英玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。 >,TUZ j`oy`78O 6tX q: .}&`TU 表面通道 ^]7}YF2| q_TRq:&. 初始化 8?J&`e/ - 使用两个平面来模拟石英玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。 9G9fDG#F\I - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。 ahuGq' SFO({w( --PtZ]Z ?sab*$wG y6LWx: 表面通道 l%[EXZ ./,/y"x 通道定义 [OM7g'?S0 - 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。 u&`XB|~ - 可以为每个表面单独定义通道。 &7<TAo;O - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。 H#@^R( 1|RANy ^.KwcXr }#.L7SIJ<J 表面通道 @*OZx 9 6;u$&&c(
#,,d>e rQk<90Ar 表面通道 *-MM<|Qt C3eR)Yh
8WtsKOno PRr2F-!P 区域通道 (0j}-iaQEZ TFH \K{DM 表面上的区域 9XPo3; -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。 Id'X*U7Q 0TCBQ~ "
K#EvFs`s; }'""(,2 区域通道 ]+(6,ct&. aEM %R<e 区域定义 ' qWALu -在第一面建立一个长方形区域。 uZc`jNc\ -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 Z9MdD>uwi f%Ns[S~ r
} ~h3c| o}W%I/s 区域通道 /]=C{)8 #N#'5w-G 区域定义 eCN })An -在第一面建立一个长方形区域。 >SML"+> -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 afv~r>q(- -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。 #.it]Nv{ -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。 IOb*GTb }R1<
0~g
=; ^%(%Y{m x97
j 区域通道 $>GgB` 区域定义 %1H[Wh(U - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。 _z'u pb& e<=cdze
S'A>2> P/c&@_b 带有光栅的区域通道 Av"R[) ;u;# g 区域定义
f#?fxUH~ - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。 LA@w:Fg ]F; f`o
Q7R~{5r>W h(M#f7'~& 带有光栅的区域通道 Q,p}:e '`eO\huf 区域定义 jqv- D -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 eln&]d; -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。 Pdt6nzfr "iU}]e0
jgbLN/_{ '@p['#\uI 带有光栅的区域通道 VG,u7A*Z# BlXB7q, 区域定义 hJDi7P -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 x*?x=^I{ -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。 Pm
lx8@D -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: MKy[hT: T0=10% [* @5\NWR} T+1=60% 1jy9lP= T+2=10% nx8a$vI-TY {.QEc0-
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W@#Z3 |_`E1Y}} 带有光栅的区域通道 V#cqRE3XNi U}MXT<6 区域定义 5$wpL(:R( -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 JS*m65e -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[L`-zI -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: Ytz)d/3T T0=10% qjf[zF T+1=60% TQx.KM>y T+2=10% kMtwiB|7j H2um|6>
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