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摘要 f*((;*n; g1m-+a 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。 #m. AN `{<frB@
oT+(W,G 8m=Z|"H@ 建模任务 %n$^-Vc& SQ(apc}N4 如何调整表面上的通道和可能的光栅区域,以及如何用这些设置来控制模型。 Ng<1Sd|MV =WZ%H_oxi
0LVE@qEL W*T{,M@Y 表面通道 z MdC SBKeb|H8 初始化 mMw;0/n - 使用两个平面来模拟石英玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。 V2znU +H'\3^C- y0q#R.TOm QX0Y>&$) 表面通道 W? ,$!]0 z_SagU,\ 初始化 XF,<i1ZlM - 使用两个平面来模拟石英玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。 /0==pLa4 - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。 I lG:X)V% 0Oxz3r%}r aO1IVESr$ q(]f]Vl|0 # mT]j"" 表面通道 NrJzVGeS =&U`9qN 通道定义 F|eu<^"$ H - 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。 h8}8Lp(/' - 可以为每个表面单独定义通道。 &sOM>^SAD - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。 =I4.Gf"~f : }?{@#Z 'F_}xMU womq^h6 表面通道 ,seFkG@1 MV936
HhSjR%6HY; %?tq;~|]Q 表面通道 4#rAm"H !Yh}H<w0
'U)8rR K5flit4- 区域通道 DX@}!6|T Yo2Trh 表面上的区域 Y6eEGo"K.+ -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。 rz6jx :R+],m il
Nlt4) FMS2.E 区域通道 &BgU:R, rSyaZ6# 区域定义 8~5|KO >F -在第一面建立一个长方形区域。 u%opY<h -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 8XbR tA qs2
<xF?~7 [ X|OrRA 区域通道 "6V_/u5M;= wo(j}O- 区域定义 G%OpO.Wf -在第一面建立一个长方形区域。 /=M.-MU2 -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 bj.]o*u- -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。 kPJ~X0Fr{t -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。 b\L)m ( (46U|P(v
s1=u{ET LXxl ?D 区域通道 }#YQg0( 区域定义 ,4Y sZ - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。 h544dNo& b-b;7a\N
{G.{ad J~2CD*v 带有光栅的区域通道 APuu_!ez1 rxkBg0Z`a 区域定义 Na;t#, - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。 =+Tsknq Ja=N@&Z#
h>Rpb#] R7t
bxC 带有光栅的区域通道 ]Hj`2\KD.d fW[.r== Kf 区域定义 -AeHY'T -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 "b;k.Fx -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。 "2K|#,%N |vN$"mp^a
^ N_`^m e)og4 带有光栅的区域通道 Oi#k:vq4 ;@O(z*14@ 区域定义 Nuo<` 6mV@ -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 C9+Dw#-fV -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。 qZc)Sa.S -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: a!{hC)d* T0=10% ceI
[hM T+1=60% ,dq`EsHg`M T+2=10% <sF!]R&4 KKMWD\
rr6"Y&v n%Rjt!9 带有光栅的区域通道 E<P*QZ-C3 l>33z_H^ 区域定义 _"`/^L`Q? -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 "URVX1#(r -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以8.2mm为中心。 "N]WL5$i -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: ;W =by2x* T0=10% @~Rk^/0 T+1=60% /XC;.dLA# T+2=10% ^&e;8d|f{ 0c{Gr 0[>
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