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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。 YY<e]CriU 5=Y\d,SS"
]7{-HuQ8>} ;rH@>VrR 建模任务 Ss7XjWP.} tMy@'nj 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。 .{W)E K&noA
W1J7$ U9B|u`72 表面通道 lq!l{[Xp c
=i6 初始化 VIxcyp0X - 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。 VN8ao0^d;d 1{V* (=Tp "$BWP ]={{$}8. 表面通道 D*j\gI re/l5v,|3 初始化 *l^%7Wrk - 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。 F
'U Gp - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。 %/&?t`%H #`4ma:Pj zW^@\kB0D fhmqO0 RtR]9^:~ 表面通道 YX_p3 R{hKl#j;> 通道定义 f z8eL:i: - 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。 m.p{+_@M& - 可以为每个表面单独定义通道。 UpS`KgF"v - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。 'DQKpk' &a
p{|>3 7m=tu?@ xAD: Z" 表面通道 Vj"B# /%U+kW
;,]T|>M {@oYMO~ 表面通道 PDo%ob\Ym :-
ydsR/
pVt8z|p_;{ x,z +l-y 区域通道 yA!#>u%g A@EeX4N 表面上的区域 eUA6X
,I -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。 .4~n|d>z VZ;ASA?;
^l6q -lm\~VZT3 区域通道 Cv|ya$}a kQ~*iY 区域定义 `Q*L!/K+ -在第一面建立一个长方形区域。 +I7n6s\ -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 ;z>)&F _d&FB~=
%uyRpG3, 40oRO0p 区域通道 ajW[}/) vO"Sy{)Z> 区域定义 A -G?@U -在第一面建立一个长方形区域。
WLEjRx -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 qde.;Yv9 -将此区域定义为具有单一透射系数T0 = 50%的光栅,和单一反射系数R0 = 50%的光栅,这就构成了一个半反射镜。 QdL
;|3K9 -在这里,我们只使用零次衍射阶,这与通常的透射或折射引起的反射是相同的。 o@r+Y |?SK.1pW
[MYd15 ewSFB <
N 区域通道 <DCrYt!1}c 区域定义 Ym5q#f)| - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。 #n7uw TDdFuO'}
*?K3jy{ j9sf~}D> 带有光栅的区域通道 [Zk|s9 !L+*.k: 区域定义 2![.Kbqa% - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。 )%U&z>^P H~1*`m
cejSGsW6q :Q=Jn?Gjb 带有光栅的区域通道 IDb|J%e^P q3B#rje>h 区域定义 Jeyy Z= -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 C+$dm)M/q -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。 eZ
y)>.6Z u<./ddC
RX%*:lXi_ 3HC aZ?Ry' 带有光栅的区域通道 |r!G(an1x4 I3D8xl>P\ 区域定义 l~wx8
,?G -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 ;=Jj{FoG% -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。 Z16G -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: $$2\qN - T0=10% >sdj6^[+ T+1=60% SY_T\
} T+2=10% aHe/MucK UwrinkoeE
a= ;7 FJgr=9> 带有光栅的区域通道 MOY.$M,1 d>}pz 区域定义 UHF.R>Ry -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 @;M( oFS9 -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以8.2mm为中心。 (Kd;l&8 -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: kehv85 T0=10% Zh]d&Xeq T+1=60% z@^[. T+2=10% V}=9S@$o qi_[@da f?
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