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摘要 1UK= t ;N#}3lpLqg 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。 msxt'-$M w:lj4Z_
1J0gjO)AZ uGz)Vz&3 建模任务 sJKr%2nVV !`%j#bv 如何调整表面上的通道和可能的光栅区域,以及如何用这些设置来控制模型。 PwW$=M{\. ef^GJTv&k
h,FU5iK| zc8^#D2y& 表面通道 mDK*LL5]W hYpxkco"4' 初始化 F(n<:TvlK - 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。 @Dfg6<0 Hy4;i^Ik < Xuu&`U~% &V1d"";SZ 表面通道 *-PjcF}Y KO=$Hr?f; 初始化 lv=q( & - 使用两个平面来模拟石英玻璃制成的平面光波导,厚度为5mm。 g;=VuQuP| - 为了更好地说明问题,为波导定义一个独立的Y轴旋转30°。 #WZat
?-N %W9R08` !.,J;Qt 5H.~pc2y w^Y/J4 I0 表面通道 N#Rb8&G)b !b_(|~7Lc 通道定义 joskKik^ - 每个表面有四个可能的通道,至少要激活一个通道进行追迹。 #M|lBYdW} - 可以为每个表面单独定义通道。 <&Xl b0 - 通道的不同设置会导致不同的建模方案。 n[0u&m8 0F-{YQr> <c[\\
:Hh* BW)-F (v 表面通道 5c3-?u! ,93Uji[l
T`wDdqWbEG IrQ.[?C 表面通道 ss%, V3ht:>c9qs
Q&.uL}R A0Nx? 区域通道 @U8u6JNK' \1G'{#Q 表面上的区域 '>t&fzD0 -可以在表面上定义单个区域,并单独定义其光学特性,包括通道设置。 FA*$ dwp %Zk6K!MY#
U.,S.WP+d %4m Nk}tyH 区域通道 ]uox ^HC vcdVck@ 区域定义 0]bt}rh -在第一面建立一个长方形区域。 e:Y+-C5 -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 )9"^ D YA$YT8iMe
't`h?VvL Ur#jJR@%3 区域通道 q |&8XmexLb 区域定义 <b
H*f w -在第一面建立一个长方形区域。 K bLSK -设置区域大小为2.25 mm×2.25 mm,中心沿x方向为-3.6 mm。 N_bgW QY -将此区域定义为具有单一透射系数T0 = 50%的光栅,和单一反射系数R0 = 50%的光栅,这就构成了一个半反射镜。 @CzFzVmF" -在这里,我们只使用零次衍射阶,这与通常的透射或折射引起的反射是相同的。 0 YFXF @$r[$D
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uQvTir*e )nO ^Ay 区域通道 ;Va(l$zD 区域定义 'r 7[9[ - 按照与表面相同的规则,为这个区域设置通道。 Jm<NDE~rw C33Jzn's
`z'8"s 7JBs7LG 带有光栅的区域通道 THhxj) Y:;_R=M 区域定义 %TQ4ZFD3 - 可以在给定区域上定义一个衍射光栅。 [@lK[7 u ]]:K
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n#x_da-m] 76rv$z{g^ 带有光栅的区域通道 0a89<yX `f}s<At 区域定义 HNS^:XR -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 m8F$h- -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。 ,WWd%DF) AVQcD`V3B
'O)v@p " Zzjx;SF 带有光栅的区域通道 Dst;sLr[, :bct+J}l~ 区域定义 E7/UsUV. -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 h@R n)D -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。 `3\U9ZH23 -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: C`[2B0 T0=10% N9 M}H# T+1=60% =hTJp/L T+2=10% a?+C]u?_D ;xiN<f4B
EM@|^47$ O~qRHYv 带有光栅的区域通道 ra*|HcLD 1R8tR#l 区域定义 dY}5Kmt -可以在给定区域内定义一个衍射光栅。 A x8 > -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。 u W,J5! -定义一个2微米周期的理想光栅,指定的衍射系数为: \m|5Aqs T0=10% pP.`+vPi T+1=60% &'12,'8 T+2=10% 9e`};DE 9ad)=3A&L
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