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infotek 2026-04-15 08:02

非序列追迹的通道设置

摘要 |bY@HpMp  
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ETp?RWXX  
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。 C~ 1]  
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建模任务 6_j |@  
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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。   y{ ur'**l  
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表面通道 r_T)| ||v  
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初始化 U$OZkHA[  
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 使用两个平面表面创建一个由熔融石英制成的、厚度为5 mm的平面光波导。 UqP{Cyy{  
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 使用两个平面表面创建一个由熔融石英制成的、厚度为5 mm的平面光波导。 'cD?0ou`o  
 为了更好地说明,定义光波导绕y轴旋转30°。 #Bd]M#J17a  
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通道定义   Tgdy;?  
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 每个表面有四个可选的通道,至少应该激活一个通道以进行追迹。 fkV@3sj  
 可以为每个表面单独定义通道。 rAenx Z,tF  
 不同的通道设置会导致不同的建模方案。 /v{+V/'+  
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1QoW/X'>.  
要更改“常规光学设置”中元件的通道,请将主菜单中的“Light Path Finder”部分的设置更改为“手动配置”。 8Y($ F2  
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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”。 $RD~,<oEm  
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区域通道 <L}@p8Lq  
表面的区域 8D*7{Q  
 可以定义表面上的各个区域,并单独定义它们的光学特性,包括通道设置。 0m@+ &X>w  
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,-UF5U  
r.C6` a  
区域定义 ":]X r!e  
 在第一个表面上创建一个矩形区域。 UK=ELvt]  
 将区域大小设置为 RT[p!xL  
2.25 mm×2.25 mm,其中心位置x方向设置为-3.6 mm。 &.A_d+K&  
8`4M4" lj  
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 在第一个表面上创建一个矩形区域。 opcanl9pSW  
 将区域大小设置为2.25 mm×2.25 mm,其中心位置x方向设置为-3.6 mm。 {[y6qQm  
 将该区域定义为一个单透射级次T0 = 50 %和一个单反射级次R0 = 50 %的光栅,构成半反射镜。 G%W9?4_K  
 在这里我们只处理零阶衍射,这与通常基于折射的透射和反射相同。 X~{6$J|]#i  
CoN[Yf3\  
      
C=?S  
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。 &^=Lr:I  
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区域定义 jPh<VVQ$@  
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按照与表面相同的规则设置该区域的通道。 (.J/Ql0Y  
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区域定义 sI>w#1.m/&  
#xI g(nG  
 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。       rj4@  
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区域定义 ~f<'] zXv  
 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 ?t/qaUXN  
 我们在第二个表面上添加一个矩形区域(2.25 mm边长),中心位置沿x方向-8.2 mm   _>gz&  
mGT('iTM4  
"x,lL  
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区域定义 f:;-ZkIU ?  
 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 PGTEIptX7  
 我们在第二个表面上添加另一个矩形区域(2.25 mm边长),中心位置沿x方向-8.2 mm。 LjZlKB5C  
 定义一个理想的光栅,周期2µm,衍射效率为: .S` q2C\  
T0=10% H<Sn p)  
T+1=60% ff--y8h  
T+2=10% Ev fvU:z  
N/ a4Gl(  
O&Y;/$w  
[4Q;(67  
区域定义 De$~ *2  
 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 2?,Jn&i5  
 我们在第二个表面上添加另一个矩形区域(2.25 mm边长),中心位置沿x方向-8.2 mm。 t3L>@NWG  
 定义一个理想的光栅,周期2µm,衍射效率为: i/>k_mG$d  
T0=10% i"Jy>'  
T+1=60% Ww<Y]H$xZ<  
T+2=10% ]\yIHdcDi  
d`sZ"8}j  
[YvS#M3T  
表面1区域: 打开-/+ 6h9(u7(-N  
表面2区域: 打开+/+ W;u.@I&  
[包括T0、T+1、T+2衍射级次] J*@pM  
HUKrp*Hv  
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