XImX1GH 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。
WX4f3Um jp880}
k@P?,r ~B\O{5W 建模任务 $bFH%EA. hV}C.- 6h 如何调整表面上的通道和可能的光栅区域,以及如何用这些设置来控制
模型。
&fe67#0r) 4L/nEZ!Nsu
Xmw%f[Xl {J*|)-eAw 表面通道 X:m m<4 }6"l`$=Ev 初始化
N<~LgH - 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。
1Vx>\A _sAcvKH
\ 0/m$V. s1bb2R 表面通道 w* \JA+ }CM#jN?( 初始化
I{i6e'.jP - 使用两个平面来模拟石英玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。
4ufT-&m};s - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。
#_Z)2ESX c)Ne/E{!0
"2ZuI;w R>hL.+l. yG2rAG_G& 表面通道 !@>q^_Gez PQ 2rNY6 通道定义
Ui'*$W]v - 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。
C:.>*;?7 - 可以为每个表面单独定义通道。
MIY`"h0* - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。
U>0bgL NAX`y2z
DfX~}km }b^x#HC 表面通道 1L%$\0B4hm
#xw3a<z ?u
gI00@p:m q;.LK8M 表面通道 Mtc - 5[]Yx l
\|C*b< U~w8yMxX 区域通道 NInZ~4: p\Fxt1Y@X 表面上的区域
ee{K5 G -可以在表面上定义单个区域,并单独定义其
光学特性,包括通道设置。
Z|xgZG{ C=t9P#g*.
=1\mLI}@ 8x-(7[#e<g 区域通道 ,I
H~ +1^L35\@ 区域定义
{a]u -在第一面建立一个长方形区域。
o|w
w>m -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
+zK?1llt yIg^iZD
vXg^K}a# a7aj:.wi 区域通道 ?kS#g R&Ss ET. 区域定义
uSv]1m_-] -在第一面建立一个长方形区域。
c4.2o<(Xt -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
O*%5P5'p"{ -将此区域定义为具有单一透射系数T0 = 50%的光栅,和单一反射系数R0 = 50%的光栅,这就构成了一个半
反射镜。
Ii!{\p! -在这里,我们只使用零次
衍射阶,这与通常的透射或折射引起的反射是相同的。
:q~5Xw/ UG3}|\.u
hFnUw26P |Mgzb0_IiQ 区域通道 *y', eB 区域定义
o5:md :\ - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。
iU~xb?,, tJ
.Ln
Jp=
)L GI>(S 带有光栅的区域通道 ez~u A4 DB}v.. 区域定义
aq\Fh7 - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。
Eqi;m,) 5s@xpWVot
WJk3*$= n@6vCdk. 带有光栅的区域通道 u8gqWsvruM s>%.bAxc 区域定义
@d:GtAW -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
Zu4au< -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。
c}s#!|E0v y6Ez.$M
Ibx\k
WVz2 b zj 带有光栅的区域通道 nJ$2RN a^_W}gzzd 区域定义
nm_4E8&X -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
wPq9`9 # -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。
14A(ZWwq9 -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
ev4_}! T0=10%
E)wf'x T+1=60%
D&i,`j T+2=10%
ZXXJ!9-&+J rjj_]1?K
bjI3xAs~ nM *}VI 带有光栅的区域通道 <~aKwSF[wW KT+{-"4- 区域定义
XN{WxcZ -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
Uy*d@vU9c -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。
`TH\0/eE -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
@pH6FXVGzt T0=10%
] ^?w0A T+1=60%
(?TK P 7 T+2=10%
g<7Aln}Nl\ 0g HV(L?