JpSS[pOg 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。
vP,WV9Q1u b~#rUOXb8?
-p%=36n Y~Jq ! 建模任务 Q{$2D& q07rWPM
"e 如何调整表面上的通道和可能的光栅区域,以及如何用这些设置来控制
模型。
0_&oMPY m m`:ci
Crww\#E; }bB_[+YV`{ 表面通道 4Pz9&^K r)7A# 3wId 初始化
>!a*wf~] - 使用两个平面来
模拟石英
玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。
08.dV<P %mxG;w$
DORFK @``!P&h 表面通道 $6Ty~.RP5H BF]b\/I 初始化
7J 0!vq - 使用两个平面来模拟石英玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。
i5_gz> - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。
TcGxm7T ,u\M7,a^
.@[+05Yw lI&0
V5 VBd.5YW 表面通道 QTP1u !{ )H 通道定义
| @ mZ]`p - 每个表面有四个可能的通道,至少要激活一个通道进行追迹。
X59~)rH, - 可以为每个表面单独定义通道。
v"bOv"!al - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。
H"n"Q:Yp A4SM@ry
Yoaz|7LS hd^?svID 表面通道 Sc*p7o: A
IS8ppu&E
F%< 0pi f+F /`P% 表面通道 ^WUF3Q**OU Bj\0RmVa1
<k^h&1J#g J6f;dF^ 区域通道 #_Tceq5 uK
t>6DN. 表面上的区域
D5U\~'{L -可以在表面上定义单个区域,并单独定义其
光学特性,包括通道设置。
2^Y1S?g. ybB/sShGM
RL>[t n:; 2Z 区域通道 tAaFIIvY RAxA H 区域定义
}_Jai4O -在第一面建立一个长方形区域。
D^f;dT;- -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
R%b,RH# sV{[~U,|
;pC-0m0Y s%p(_pB 区域通道 Gn&)*qCO &)`A4bf% 区域定义
p+yU!Qj -在第一面建立一个长方形区域。
~>+}(%<, -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
B_@>HZ\& -将此区域定义为具有单一透射系数T0 = 50%的光栅,和单一反射系数R0 = 50%的光栅,这就构成了一个半
反射镜。
A;{8\e -在这里,我们只使用零次
衍射阶,这与通常的透射或折射引起的反射是相同的。
yyBfLPXZ Imi_}NB+
)eUb@Eu 6Zkus20 区域通道 .dl1sv
U 区域定义
L,\ Yj - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。
b vUYLWzS }CQ GvH
gLu#M:4N |J~;yO SD 带有光栅的区域通道 O/0m|~`iY 4Mnne'7 区域定义
1C'lT,twl - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。
lSQANC' ,mjwQ6:Ny
r;}kw(ukC 0* ,r 带有光栅的区域通道 x|E$
f+ E!jM&\Z j 区域定义
;h] zN -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
=V%s^ -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。
u["Pg
l[rIjyL@
yO$]9 uFG]8pj2V1 带有光栅的区域通道 kS3wa3bT Hza{"I*^ 区域定义
Exk[;lI -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
d-39G*;1 -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。
[%z~0\lu8 -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
k}Ahvlq) T0=10%
Dj
#G{X". T+1=60%
MS><7lk- T+2=10%
M}3>5*!= B%cjRwO T
WE68a!6 WX]kez{<uP 带有光栅的区域通道 P+,\x&Vr |jF)~k6 区域定义
B k#68p -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
|oC&;A -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。
Xn9TQ"[4 -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
B TgL: T0=10%
uZ\ > T+1=60%
tDF6%RG T+2=10%
{pE")O7~P ?L+@?fVN