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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。 7IjQi=#: #jxe%2'Ot
N+y&,N, m2v'WY5u 建模任务 cwL1/DGDB L_K=g_] 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。 ~R@Nd~L [NTtz
<i@
g=$1cC+( pf_mf. 表面通道 14"J d\M8 ?|ZTaX6A 初始化 as>L[jyG/ - 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。 :G<E^<M\)^ `8Lo {P ]TyisaT .({smN,B 表面通道 Ey4z.s'-l P'O#I}Dmw< 初始化 8{Fsm;UsY - 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。 HO''&hz - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。 3hK#'."`N ;JRs?1<=' w-0mzk" |a#f\ X B_B4X1R 表面通道 *<u2:=_s bpxeznz 通道定义 &zuG81F6 - 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。 E{n:J3_X^d - 可以为每个表面单独定义通道。 +a*^{l}AST - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。 D2,z)O%VK I'@Ydt2 V,[d66H=N P(K>=O 表面通道 e~"fn*" b? j< BvQ
?Oc{bF7 3dDX8M? 表面通道 0]jA<vLR o#hjvg
d%0~c'D8a <~)kwq' 区域通道 0p@k({] < DzheoA-+L' 表面上的区域 +Lnsr\BA -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。
(X?/"lC) +d%L\^?F
+L5\; LvEnX S 区域通道 B)QHM+[=F yZWoN& 区域定义 f u9Cx -在第一面建立一个长方形区域。 BY]i;GVq -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 ,do58i
K ?SC[G-b
YOJ6w N72Yq)( 区域通道 +z$pg "t0kAG 区域定义 +nT'I!// -在第一面建立一个长方形区域。 A'%1ZQ33O -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 h48SItY -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。 zR32PG>9 -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。 <Tot|R; Jx=hJ-FY
ez9q7SpA H&yD*@ 区域通道 ys#i@ 区域定义 l]]l - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。 ?}B: \t|M-%&)4
VG>vn`x>a :F?x)"WoQ+ 带有光栅的区域通道 ${8?N:>t OK{xuX8u 区域定义 =GXu 5 8 - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。 +L=*:e\j 0W%@gs5d&
u@3y&b dCFlM&(i 带有光栅的区域通道 $ F S_E {bPV)RL: 区域定义 z~\t|Z]G,| -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 _aPh(qprc -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。 wI5Yn
h uZi.HG{<)
;2m<CSv!D 1+7GUSIb 带有光栅的区域通道 I_q~*/<h
$@i"un; 区域定义 _pH{yhA -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 Gc$gJnQio -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。 g_Im;1$ -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: -TV?E%r T0=10% S:61vD T+1=60% 9RwawTM T+2=10% hwqbi "o > MG>=A
e2-Dq]p dz[
bm<T7 带有光栅的区域通道 Xo {`] Yh)Isg|0> 区域定义 gf+d!c(/ -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 J# kl
7 -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。 =\t /u -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: c
'\SfW< T0=10% 3u33a"nL8 T+1=60% .4l/_4,s_ T+2=10% t]-uw-E 0ji
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