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摘要 HD1+0< IXaF(2> 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。 e^?0uVxS1 h7iI=[_V
"Cz8nG DeTx7 i0 建模任务 p_x@FA( Cx.GEY|0 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。 D\}A{I92F4 |#p`mc%f~\
`@$qy&AJ LZirw' 表面通道 }0&@J'< 2m]CmdV^ 初始化 2WK]I1_ - 使用两个平面来模拟石英玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。 \G+ hi9T( "enGWIH HAof,* h$ T)ZO+} 表面通道 8[zux 4<m JVPl\I 初始化 v##k,R.d - 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。 ]!JUiFj"uD - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。 s bl>i zGfF.q} h[|c?\E
z Qy>n]->% jF5Y-CX 表面通道 |yqL0x0\l {$,t^hd 通道定义 sp=;i8Y 3 - 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。 '&XL|_Iq - 可以为每个表面单独定义通道。 \e89 >m - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。 0+\%os V ia'eV10 UMcQqV+vT : MfY8P) 表面通道 8zDLX,M- ~N<zv({lG
,4O|{Iu#n !p&[:+qN 表面通道 LHQ$0LVt>T f6\`eLG i1
#H0-Fwo =;hz,+ 区域通道 |ia#Elavo Oz3JMZe 表面上的区域 %rU8^'Gu -可以在表面上定义单个区域,并单独定义其光学特性,包括通道设置。 `\}Ck1o 2P`Z>_
S!'Y:AeD& d`}t!]Gg 区域通道 aYJTSgW eflmD$]SW 区域定义 qK_jgj=w -在第一面建立一个长方形区域。 ~AqFLv/% -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 AQx:}PO oGtz*AP%
e}xx4mYo J@CKgE 区域通道 RgB5'$x} ]0Y5 Z)3:z 区域定义 GkOZ=ej -在第一面建立一个长方形区域。 ]~YY#I": -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 ?@*hU2MTC -将此区域定义为具有单一透射系数T0 = 50%的光栅,和单一反射系数R0 = 50%的光栅,这就构成了一个半反射镜。 y.iA]Ikz -在这里,我们只使用零次衍射阶,这与通常的透射或折射引起的反射是相同的。 S2;u!f aEL^N0\d
&nKb<o | e?:Uq 区域通道 ,Y)7M3I 区域定义 3PLYC}Jq - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。 4qsP/`8 zs=[C+Z\
yH9(ru 4r+@7hnK 带有光栅的区域通道 Oq`CK f Y8 % bk2 区域定义 k_o$ Ci - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。 K *QRi/O ~W>3EJghR,
v,[E*qMN |E}-j;( 带有光栅的区域通道 ++gWyzD Rj'Tu0l 区域定义 ehpU`vQz -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 GJ9'i-\*\ -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。 -eQ>3x&3r ^uV=|1<%
j5Cf\*B4J hy]8t1894 带有光栅的区域通道 X_\$hF ,pTj'I 区域定义 O>KrTK-AV -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 L2Vj2o"x? -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。 P9W!xvV`w -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: K!<3|d T0=10% _ ;!$1lM[ T+1=60% O30eq 7( T+2=10% )w_hbU_Pb& 6)h~9iK
|uIgZ|7[ YXlaE=9bn 带有光栅的区域通道 L!c.1Rf_ W6A-/;S\ 区域定义 H"; !A=0 -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 3+4U?~^k* -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。 '44I}[cA/ -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: qydRmi T0=10% cHAq[Ebp2! T+1=60% ]=%oBxWAP T+2=10% _g]h \3 8=-/0y9,
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