摘要
s1$nvTzBr +I:Unp 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。
N1S{suic uR4z&y
qIE9$7*X p* (JjH 建模任务
Nk
8 B_{ B+VubUPMS 如何调整表面上的通道和可能的光栅区域,以及如何用这些设置来控制
模型。
Mj?`j_X B6As,)RjD:
R)(T^V`{ <QAFL uey 表面通道
V`d,qn)i Rz:]\jcIT/ 初始化
D~fl JR - 使用两个平面来
模拟石英
玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。
~'H]jN [{,T.;'<j
4Zddw0|2 GL0L!="! 表面通道
"]x'PI 4J d-ZJL6- 初始化
SC!RbW@3 - 使用两个平面来模拟石英玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。
TG?brgW - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。
!bx;Ta. J T7nG.9
&|ex`nwc0 Jbg/0|1 表面通道
t?&|8SId 0[#
3;a 通道定义
9Cp-qA%t - 每个表面有四个可能的通道,至少要激活一个通道进行追迹。
*3FKt&v 0 - 可以为每个表面单独定义通道。
vjCu4+w($Z - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。
G]tn i 8)3*6+D
:zbQD8jv P [ck84F/ 表面通道
DGF5CK.O glxsa8
aEWWP] FFpT~. 表面通道
RFc v^Xf V>LwqS~`
W:nef<WH F4z{LhZ 区域通道
~?Pw& K2 $dC?Tl|B0 表面上的区域
9};8?mucr -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。
aCj&O:]= 70nqD>M4
(D&3G;0tK P=Jo+4O 区域通道
n\'4 ]
vsz,
0 区域定义
At>DjKx]O -在第一面建立一个长方形区域。
T/~f~Z z -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
iByf{ I>+ ,V m
< rK
50wulGJud [kB7@o 区域通道
!hy-L_wL] _Y4` xv0/ 区域定义
pa3{8x{9m -在第一面建立一个长方形区域。
<2x^slx)? -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。
n'LrQU -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。
q:0N<$63 -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。
KYI/ $GcqBg-Hi
aFm_;\ tw/dD + 区域通道
,^< R{{{-A 区域定义
P|E| $)m - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。
O
_ gGf + GN(Ug'R
s^9Voi.y ^
VyKd 带有光栅的区域通道
'GWN~5 [l??A3G 区域定义
lb3bm)@: - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。
MJO-q $)c @b%=H/5\
!>o7a}? pYEMmZ?L 带有光栅的区域通道
9Q.Yl&A L`TLgH&?R 区域定义
8/#A!Ww] -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
*:7rdzn -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。
Mfuv0P~ JPHL#sKyz
~G&dqw/.-U Dml;#'IF3 带有光栅的区域通道
C.-,^+t;g Wvh#:Z 区域定义
LonxT&"!D -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
Ll't>) -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。
=y*IfG9b -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
8dA~\a T0=10%
$%d*@'c T+1=60%
oZgjQM$YP T+2=10%
H%tdhu\e F/{!tx
?l{nk5,?-Y t3_O H^ 带有光栅的区域通道
M|h3Wt~7 %sP*=5?vA 区域定义
9cF[seE"0 -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。
>tr}|> -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。
cV6D<,) -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为:
90rol~M& T0=10%
mq.`X:e T+1=60%
K\r8g=U T+2=10%
!Ai@$tl[S f8dB-FlMm