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摘要 B 6,X) $h'>Zvf VirtualLab Fusion为表面和(光栅)区域提供了灵活的通道配置。通过调整通道配置,可以轻松实现所需的建模方案。我们以一个具有两个表面的光波导为例来演示通道的配置。通过不同的设置,我们展示了所产生的光路。此外,我们在波导面上添加光栅区域,并演示了区域的配置,以及这些区域的光栅参数。 Lmyw[s\U C6,W7M[c
'gz@UE1 GSg/I.)S 建模任务 |Oe$)(`|h LD}ZuCp! 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。 vlZ?qIDe Xdc>Z\0V
a7l-kG=R; 'I)E.D oF 表面通道 {\-IAuM -"3<Ll 初始化 @Tf5YZ* - 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。 w1|YR affig G( y@Tor+ .;9I:YB$ 表面通道 WqRg/ U}<;4Px]7v 初始化 2qUC@d<K - 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。 4 5\%2un - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。 cwA+?:Ry} 8'Ph/L, FA;uu\ zi}dQsy6 [.`#N1-@M 表面通道 p)=Fi}#D\ rF5O?<( 通道定义 w`Js"_\ - 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。 ~*h` ?A0 - 可以为每个表面单独定义通道。 d.uJ}=| - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。 c~+l|r=u? co!#. ro4 XA1 #~^Y2-C# 表面通道 CzZmC]5 j5;eSL@/
E6d0YgfD \[w82%U 表面通道 y2eeE CS] - ?W hJ.U
#b4Pn`[ C0F#PXUy 区域通道 =<,AzuV fu 95-)M 表面上的区域 QeVM9br)m -可以在表面上定义单个区域,并单独定义其光学特性,包括通道设置。 $=GZ"%ED k%Q>lf<e
vxzOG?Xc: QNH5Cq;Y 区域通道 w;(`!^xv =@>[ 区域定义 qE` -在第一面建立一个长方形区域。 7uQ-:n -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 ?qt>;o|Ue jnuovM!x~
cO"7wgg #Xc6bA& 区域通道 8L<GAe JYB<};, 区域定义 \P_1@sH= -在第一面建立一个长方形区域。 ;$\d^i{N -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 )MZQ\8,)] -将此区域定义为具有单一透射系数T0 = 50%的光栅,和单一反射系数R0 = 50%的光栅,这就构成了一个半反射镜。 D@(Y.&_ -在这里,我们只使用零次衍射阶,这与通常的透射或折射引起的反射是相同的。 FXPw 5 n^;:V8k
W|@/<K$V %<q l 区域通道 S/|'ggC 区域定义 +_HPZo - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。
ajayj|h .4"9o%
q*oUd/F8 J:,>/')n 带有光栅的区域通道 ui,#AZQ#{4 Z4/rqU
区域定义 j|&?BBa9 - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。 UJ_E&7,L 2c.~cNx`q[
$g55wG F
p-zWfXn!P 带有光栅的区域通道 :mU,g|~55 ;Bo{.916 区域定义 c ZN+D D -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 wY2#xD -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。 ;N4b~k) 3r?Bnf:
,o}!pQ h*f= 带有光栅的区域通道 dwKre#4F *K6 V$_{S 区域定义 vIrLG1EK -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 7CzZHkTg -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。
] }XK -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: ;SF0}51 T0=10% Cyxt EzPp T+1=60% O&=?,zLO[ T+2=10% 'g8~539{& +.Kmpw4
N0GID-W!/~ cxdhG" 带有光栅的区域通道 `wI<LTzXS @4m_\]Wy 区域定义 B&_ 62` -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 BYN<|= -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。 9)Y]05us -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: rp.S4;=Q 9 T0=10% C:g2E[# T+1=60% '2a }1? T+2=10% 4w^B&e% @6>R/]
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