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摘要 _(\\>'1q! =w.#j-jR 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。 +C)auzY7N (A*r&Ak[
uGQCW\!"4 :6z0Ep" 建模任务 Ye}y_W */L;6_ 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。 8&=+Mw 1LjYV
+Hb6j02# EtH)E) 表面通道 NwG&uc+Q ^~5tntb. 初始化 7}r!%<^ - 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。 [<sBnHbvQ. Ac.z6]p 9&W\BQ 5Wi5`8m 表面通道 ANCgch\ `4&\ %9 初始化 cuR|cUK - 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。 pKMf#)qm - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。 DrltxI) &K^h'>t' I01On>"@7 @/JGC%! {F
k]X#j 表面通道 |U^
ff^] S&]:=He 通道定义 (cYc03" - 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。 ?k_=?m - 可以为每个表面单独定义通道。 Q$,8yTM - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。 M14_w, l:HO|Mq xm YA/wt8 U)p2PTfB 表面通道 oqDW}>. J&a887
/p>"|z x el&8 ` 表面通道 SsznV}{^ 3<+l.Wly
>M:5yk@ JpDYB 区域通道 Y+?bo9CES! DO03vN 表面上的区域 \0 WMb -可以在表面上定义单个区域,并单独定义其光学特性,包括通道设置。 \k1Wh-3 ydns_Z
9$DVG/ i]$d3J3 区域通道 u khI#:[ ^1cqx]>E 区域定义 syZ-xE]} -在第一面建立一个长方形区域。 Y,(eu*Za -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 .X2mEnh 7OWiG,
%okEN!= e#'`I^8l 区域通道 *Nt6 Ufq6 6PMu;# 区域定义 pb{P[-f -在第一面建立一个长方形区域。 XbH X,W$h -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 3mJHk<m8T -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。 H1?1mH -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。 r\3In-(AT `a6;*r y
/BIPLDN6 \:=Phbn 区域通道 D\`$ 区域定义 `\Npu - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。 d=5D 9'+ ttw@nv%
@
!X.N$0 #SqOJX~Q 带有光栅的区域通道 &1[5b8H;+ W"Rii]GK" 区域定义 1OGlD+f - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。 Z9sg6M@s {[9^@k
gvU6p[ D WWe.1A, 带有光栅的区域通道 $o @?D^ 9/%|#b-z 区域定义 0?:ZER v -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 ji8Rd"S -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。 w}1)am&pD I&xRK'
Qxvz}r.l] *m"mt 带有光栅的区域通道 k
Z3tz?Du .6"7Xxe]< 区域定义 C}>)IH -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 X%-4x -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以-8.2mm为中心。 M)xK+f2_[ -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: qQ_B[?+W T0=10% v8 X&H T+1=60% xl9l>k6, T+2=10% ]d[q:N]z vP?yl "U
uJO*aA{K j>T''Tf 带有光栅的区域通道
@3@%9E ?~K2&eo 区域定义 Rk=B; -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 VO`A -我们在第二表面上增加一个矩形区域(侧长2.25mm),沿x方向以8.2mm为中心。 DEs?xl]zO -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: g\.N>P@Bu T0=10% f
LW>-O73 T+1=60% d;^?6V T+2=10% |<V{$),k L~$RF {$
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