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2025-05-20 08:00 |
非序列追迹的通道设置
摘要 $-[CG7VgX% % YOndIS:
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z VirtualLab Fusion可以灵活地配置表面和(光栅)区域的通道。通过调整通道配置,可以轻松地实现所需的建模方案。我们使用一个具有两个表面的光波导的案例来演示通道的配置。显示了由不同的设置组合产生的光路结果。此外,我们还在光波导表面上添加了光栅区域,并演示了这些区域的通道配置,以及这些区域的光栅参数。 ~'R(2[L!; ^MBm==heL 建模任务 y"Nsh>h ;5@ t[r 如何调整表面上的通道和表面上的任何可能的光栅区域,以及如何用这些设置来控制仿真。 SNY~9:;]f ~on(3|$
|!y A@y? _{M\Bs2< 表面通道 z0/}
! :d ~|jS 初始化 %vBhLaE 4DTzSy:x 使用两个平面表面创建一个由熔融石英制成的、厚度为5 mm的平面光波导。 Wh&8pH: 2)j0Ai%
q%ow/!\; \W%UZs ,m,)I 使用两个平面表面创建一个由熔融石英制成的、厚度为5 mm的平面光波导。 37;$-cFE 为了更好地说明,定义光波导绕y轴旋转30°。 7
[g/TB Y@ZaJ@%9@
@)K%2Y` g[w,!F 通道定义 je]}R>[r5 1h.)#g?{ SXt{k<| 每个表面有四个可选的通道,至少应该激活一个通道以进行追迹。 Z{H5oUk 可以为每个表面单独定义通道。 A'nq}t 3 不同的通道设置会导致不同的建模方案。 j)
,,"54* F]9nB3:W
Oh4AsOj@ $ Y 7c 要更改“常规光学设置”中元件的通道,请将主菜单中的“Light Path Finder”部分的设置更改为“手动配置”。 c2K:FdB itzyCw2|#
!~h}8'a? uPniLx\t: 要更改“常规光学设置”中元件的通道,请将主菜单中的“Light Path Finder”部分的设置更改为“手动配置”。 A19;1#$= E#s)52z=B
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~@kU3ZGJZ 区域通道 gkHNRAL 表面的区域 \cCV6A[ 可以定义表面上的各个区域,并单独定义它们的光学特性,包括通道设置。 n#iwb0- ZNx$r]4nF
w;l<[q?_ c*R/]Dn 区域定义 LzCw+@-umw 在第一个表面上创建一个矩形区域。 ek
N'k 将区域大小设置为 y_.!!@, 2.25 mm×2.25 mm,其中心位置x方向设置为-3.6 mm。 pT$f8xJ )$,"u4
1nu^F,M 在第一个表面上创建一个矩形区域。 5 QO34t2 将区域大小设置为2.25 mm×2.25 mm,其中心位置x方向设置为-3.6 mm。 gsn)Wv$h 将该区域定义为一个单透射级次T0 = 50 %和一个单反射级次R0 = 50 %的光栅,构成半反射镜。 kkK
kf' 在这里我们只处理零阶衍射,这与通常基于折射的透射和反射相同。 pBw0"ff ?)\a_Tn
(x q% 给出了从背面入射的效率;在这个例子中,T和R分别对应于-/-和-/+通道。 n>'Kp T9| R-P-i0~ 区域定义 @UdfAyL 6[]]Y,Y 按照与表面相同的规则设置该区域的通道。 Ldn8 ~i.k$XGA
VAXT{s&4> o`.R!wm:W 区域定义 vip~' D?Ux[O zb 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 3su78e t} P<K){V
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XHy.&Vt 3T&6opaF 区域定义 gI8Bx ] 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 z.rh]Zq 我们在第二个表面上添加一个矩形区域(2.25 mm边长),中心位置沿x方向-8.2 mm z;u C4NTh}6tT
/>j';6vi Q%-di= 区域定义 ~g7l8H67 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 %2V-~.Ro6 我们在第二个表面上添加另一个矩形区域(2.25 mm边长),中心位置沿x方向-8.2 mm。 8KH\`5< 定义一个理想的光栅,周期2µm,衍射效率为: Oq3A#6~ T0=10% `~X!Ll T+1=60% 98.>e T+2=10% gqWupL
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Y-0?a?q2Fr 区域定义 +,2Jzl'- 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 aAy'\T$x. 我们在第二个表面上添加另一个矩形区域(2.25 mm边长),中心位置沿x方向-8.2 mm。 jVH|uX"M5Y 定义一个理想的光栅,周期2µm,衍射效率为: &5L<i3BX T0=10% &x >B T+1=60% hkOsm6 T+2=10% :eZh'-c? y^;l*qq
RyRpl*^ 表面1区域: 打开-/+ C.kxQ< 表面2区域: 打开+/+ A*|cdY]HP [包括T0、T+1、T+2衍射级次] X=C1/4wU M4WiT<|]R
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