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摘要 O:sqm
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@<3E`j'p tA^+RO4 VirtualLab Fusion可以灵活地配置表面和(光栅)区域的通道。通过调整通道配置,可以轻松地实现所需的建模方案。我们使用一个具有两个表面的光波导的案例来演示通道的配置。显示了由不同的设置组合产生的光路结果。此外,我们还在光波导表面上添加了光栅区域,并演示了这些区域的通道配置,以及这些区域的光栅参数。 mKjTJzS Z^]jy>dj 建模任务 5kGQf %%|p J%}Q> 如何调整表面上的通道和表面上的任何可能的光栅区域,以及如何用这些设置来控制仿真。 =@
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C]s
+.&P$`;TZj vp2w^/])u 表面通道 De>e`./56 X&HYWH'@, 初始化 ZR
-RzT1 qH0JZdk 使用两个平面表面创建一个由熔融石英制成的、厚度为5 mm的平面光波导。 sBYDo{01 YO-B|f
A1F$//a 6/#+#T A
+=# 使用两个平面表面创建一个由熔融石英制成的、厚度为5 mm的平面光波导。 |||m5(`S 为了更好地说明,定义光波导绕y轴旋转30°。 L){V(*K ' SHs [te[ OwEV$Q <p
CD> 通道定义 1TX3/]: t{yj`Vg H\V?QDn 每个表面有四个可选的通道,至少应该激活一个通道以进行追迹。 kkfBVmuW 可以为每个表面单独定义通道。 dH.Fb/7f 不同的通道设置会导致不同的建模方案。 S !#5 ~"0{<mMcX
45n.%*, Uj\t04 要更改“常规光学设置”中元件的通道,请将主菜单中的“Light Path Finder”部分的设置更改为“手动配置”。 ZnJJ-zP vs$h&o>|
[u;(4sa} jJw 要更改“常规光学设置”中元件的通道,请将主菜单中的“Light Path Finder”部分的设置更改为“手动配置”。 RhKDQGdd y\j[\UZKO
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@{#'y4\> 区域通道 A4|7^Ay 表面的区域 u $[&'D6 可以定义表面上的各个区域,并单独定义它们的光学特性,包括通道设置。 FX9W Xb4w 9mp`LT
H;NAS/OhS "9dZ
z/{ 区域定义 %z.V$2 在第一个表面上创建一个矩形区域。 y`8U0TE3R 将区域大小设置为 *z6A ~U 2.25 mm×2.25 mm,其中心位置x方向设置为-3.6 mm。 $[b}r#P Z2@e~&L L~e0^X? 在第一个表面上创建一个矩形区域。 n 7B2rRJH 将区域大小设置为2.25 mm×2.25 mm,其中心位置x方向设置为-3.6 mm。 8RuW[T? 将该区域定义为一个单透射级次T0 = 50 %和一个单反射级次R0 = 50 %的光栅,构成半反射镜。 shL_{} 在这里我们只处理零阶衍射,这与通常基于折射的透射和反射相同。 6W l%('5oz@\
c$)>$&([ 给出了从背面入射的效率;在这个例子中,T和R分别对应于-/-和-/+通道。 a *
CXg.i ZvQZD=,F 区域定义 }f_@@#KB? -xLK/QAL 按照与表面相同的规则设置该区域的通道。 x^_c4,i) uPbdzUk$
y{<js!au O"|d~VQ 区域定义 9015PEO R\X;`ptT 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 : O@(Sv 8+7*> FD)1 p<h( -K$ugDi 区域定义 i;/;zG^=_ 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 J=8Y D"1 我们在第二个表面上添加一个矩形区域(2.25 mm边长),中心位置沿x方向-8.2 mm *Q?8OwhJ t' J4zV
rNicg]:\x **z^aH?B2 区域定义 ^fsC]9NS 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 6:8Nz 我们在第二个表面上添加另一个矩形区域(2.25 mm边长),中心位置沿x方向-8.2 mm。 >EA\KrjW 定义一个理想的光栅,周期2µm,衍射效率为: <KtL,a=2+ T0=10% 6<
-Cpc T+1=60% yK9EHJ$ T+2=10% 0~_I9|FN RTbV!I >ySO.S
<Piq?&VX[ 区域定义 4_CL1g 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 [-"ZuUG 我们在第二个表面上添加另一个矩形区域(2.25 mm边长),中心位置沿x方向-8.2 mm。 vfj{j=
G 定义一个理想的光栅,周期2µm,衍射效率为: 8"NPj0 T0=10% k^ fW/ T+1=60% -qvMMit%7 T+2=10% IY[qWs v8'XchJ hyJ&~i0P{J 表面1区域: 打开-/+ (RrC<5" 表面2区域: 打开+/+ K0o${%'@7 [包括T0、T+1、T+2衍射级次] m+7%]$
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