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infotek 2026-04-15 08:02

非序列追迹的通道设置

摘要 Dzbz)Zst  
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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。 liSmjsk  
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建模任务 \Cj B1] I  
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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。   #Dac~>a'  
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表面通道 rs.)CMk53  
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初始化 h$*!8=M  
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 使用两个平面表面创建一个由熔融石英制成的、厚度为5 mm的平面光波导。 If.r5z9  
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 使用两个平面表面创建一个由熔融石英制成的、厚度为5 mm的平面光波导。 v:U-6W_)|  
 为了更好地说明,定义光波导绕y轴旋转30°。 8_8l.!~  
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通道定义   nlYNN/@"  
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 每个表面有四个可选的通道,至少应该激活一个通道以进行追迹。 68 sB )R  
 可以为每个表面单独定义通道。 w@b)g  
 不同的通道设置会导致不同的建模方案。 yw!{MO  
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要更改“常规光学设置”中元件的通道,请将主菜单中的“Light Path Finder”部分的设置更改为“手动配置”。 +H.`MZ=  
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要更改“常规光学设置”中元件的通道,请将主菜单中的“Light Path Finder”部分的设置更改为“手动配置”。 "{n&~H`  
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区域通道 yr6V3],Tp  
表面的区域 <[phnU^ 8  
 可以定义表面上的各个区域,并单独定义它们的光学特性,包括通道设置。 %$I;{-LD  
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区域定义 ZoeD:xnh[  
 在第一个表面上创建一个矩形区域。 C}X\|J  
 将区域大小设置为 ),)lzN%!  
2.25 mm×2.25 mm,其中心位置x方向设置为-3.6 mm。 O8o3O 6[Y  
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 在第一个表面上创建一个矩形区域。 lk!@?  
 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。 I|OoRq  
 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。 @co S+t  
 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。 FlQGg VN  
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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。 5s XXM  
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区域定义 so; ]&  
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按照与表面相同的规则设置该区域的通道。 ye97!nIg@  
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区域定义 teP<!RKNb  
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 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。       }b}m3i1  
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区域定义 "~nZ G iK  
 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 Smh,zCc>s  
 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   "7 yD0T)2  
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K:M8h{Ua  
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区域定义 GY*p?k<i  
 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 @iiT<  
 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。 +_!QSU,@  
 定义一个理想的光栅,周期2µm,衍射效率为: bD^owa  
T0=10% K"6vXv4QO  
T+1=60% `V1]k_h  
T+2=10% ZcsZ$qt^  
`^vE9nW 7  
hP h-+Hb  
"Q<MS'a  
区域定义 S/ *E,))m  
 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 n<,BmVQ  
 我们在第二个表面上添加另一个矩形区域(2.25 mm边长),中心位置沿x方向-8.2 mm。 &m3lXl  
 定义一个理想的光栅,周期2µm,衍射效率为: t1".0  
T0=10% NbobliC=  
T+1=60% v19-./H^ j  
T+2=10% W^Yxny  
7$b1<.WX  
}k0_5S  
表面1区域: 打开-/+ gi8FHSU|G  
表面2区域: 打开+/+ M:8R -c#![  
[包括T0、T+1、T+2衍射级次] ! if   
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