)UN_,'H/V 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。
U_<k*o@: G}#p4\/
2"8qtG`Et -E>LB\[t) 建模任务 [J
+5 UthM?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。
:@K~>^+U fO,m_
OR:)
3%YDsd vQx z(Q 5?+P 表面通道 8<PQ31 UKzXz0 初始化
M {Hy=:K+ - 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。
NQIbav^5 h_\OtoRa
*IIuGtS ~en' E 表面通道 cd]def[d *Z2#U?_ 初始化
@H61^K< - 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。
@
GXi{9 - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。
)W |_f #y*p7~|@
SshjUNx ~As_O6JI O>[B"mMt 表面通道 `P?!2\/ 2c%b 通道定义
V~]&1 - 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。
D),hSqJ" - 可以为每个表面单独定义通道。
gIY]hC. - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。
2aJ_[3p/h] {"mb)zr
|G(I,EPag ]^I[SG, 表面通道 B~47mw&b
} T&~DVM
2!?=I'uMA Y;#H0v>E 表面通道 =PYS5\k F&$~]R=&
A?"/ >LM q*7:L 区域通道 hGbSN_F 1-~sj)*k 表面上的区域
u+qj_Ej -可以在表面上定义单个区域,并单独定义其
光学特性,包括通道设置。
U[|o!2$ Tzr'3m_
Esdw^MGL2 cS RmC 区域通道 n7pjj
J7p?9 区域定义
csj4?]gI -在第一面建立一个长方形区域。
Ti&v9re%wO -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
!NTt'4/F{ !xE@r,'oN
J=Hyoz+9 li9>zjz 区域通道 5#Et.P' {!xDJnF; 区域定义
x,UP7=6 -在第一面建立一个长方形区域。
kerBy\^ -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
f[-$##S.~ -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。
Ue(\-b\) -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。
\CrWKBL :I8HRkp
c|Fu6LF a M`H@
% M
区域通道 MS;^@>|wj 区域定义
91M5F$ - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。
SHRn$< oa6&?4K?F
(lt{$0 4rUOk"li 带有光栅的区域通道 }NKnV3G/Z ]K|td)1X 区域定义
#sM*<2vj - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。
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y Bb.U4#
nx@,oC4 ?Lbn R~/J 带有光栅的区域通道 ;&$f~P Q d$:LUxM# 区域定义
U3BhoD#f\ -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
IC+!XZqS -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。
fT.MglJcb !7Nz_d~n
a([8r- zP Zu|qN*N4 带有光栅的区域通道 3|=L1Pw# <jG[
z69) 区域定义
r*{`_G=1
-可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
sf8F h -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。
[wn!
<#~v -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
,$Xhwr
T0=10%
(: @7IWZf@ T+1=60%
W{fNZb' T+2=10%
E<\\/Q%w >1 hhz
,1>n8f77] .p(%gmOp# 带有光栅的区域通道 /i(R~7;? Suy +XHV 区域定义
:ka^ztXG -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
@4=Az1W* -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。
GezMqt;2 -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
AA0\C_W0p T0=10%
#~[{*[B+ T+1=60%
yaPx=^& T+2=10%
1 Q*AQYVY H7}f[4S%