摘要
Ld(NhB'7 T?npQA07= 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。
\[#t<dD _%Z P{5D>
vM4<d> Bo
r7] # 建模任务
J%Mnjk^_\S r{[OJc! 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。
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6D/ '` JsQ6l%9 表面通道
mhzYz;} E4HU 'y~ 初始化
$|a;~m> - 使用两个平面来
模拟石英
玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。
L"vj0@n'0 H+l,)Se
Gt~JA0+C)7 {1~T]5 表面通道
u) *Kws m22wF>9 初始化
`ZGcgO<c\ - 使用两个平面来模拟石英玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。
yn~P{}68 - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。
G/{
~_&t 9B/1*+ M
vV^dm)? C;qMw-*F 表面通道
yA;W/I4 }htPTOy5 通道定义
Ty+I8e]{ - 每个表面有四个可能的通道,至少要激活一个通道进行追迹。
&88oB6$D^q - 可以为每个表面单独定义通道。
zY%. Rq- - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。
&mkpJF/ :"'nK6>
3?E}t*/ A';QuWdT 表面通道
~<ri97) >Ko[Xb-8^_
$s gH'/> Z[ZDQ o1 表面通道
91d },Mq: BSzkW}3q9
=2 jhII ~&g a1r2v? 区域通道
P(ZQDTbM
: edpW8eND 表面上的区域
)Yj%# -可以在表面上定义单个区域,并单独定义其
光学特性,包括通道设置。
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Yx%bn?%;& )#[|hb=o 区域通道
flnVYQe rFu ez$ 区域定义
C}"@RHEu -在第一面建立一个长方形区域。
ZkWL_ H) -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
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5H
!y 46z hh"-w3+ 区域通道
rt!r2dq" !% S4n 区域定义
2\@Z5m3B -在第一面建立一个长方形区域。
D>kD1B1 -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
{o|k.zy -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。
"H+,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。
e7k%6'@ *g$i5!yM'
w^;DG :.nRN`e 区域通道
W{Z^n(f4 区域定义
OO-k|\{| - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。
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' [p)N, 4 I@p%g& 带有光栅的区域通道
*'8Ln tZf Ge \["`;i 区域定义
$3;Upgv - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。
f[jNwb iRw&49
Yl({)qK{ ;YH[G;aJ 带有光栅的区域通道
qqOFr!)g #R5U
区域定义
8Y{s;U0n -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
mTf< -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。
PCE4W^ns 1FERmf? ?d
Pe ~c l-O$ m 带有光栅的区域通道
ls|LCQPx 6X_\Ve 区域定义
:b/J\ -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
2qU&l|> -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。
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"|H.( -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
kgW @RD| T0=10%
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zk(RNZ T+1=60%
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qx)?buAij :td ~g;w 带有光栅的区域通道
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d7Ro}>lp -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
jna;0) -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。
!m y8AWO' -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
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