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摘要 ;TaT=% z
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PkE C= hE@ VirtualLab Fusion可以灵活地配置表面和(光栅)区域的通道。通过调整通道配置,可以轻松地实现所需的建模方案。我们使用一个具有两个表面的光波导的案例来演示通道的配置。显示了由不同的设置组合产生的光路结果。此外,我们还在光波导表面上添加了光栅区域,并演示了这些区域的通道配置,以及这些区域的光栅参数。 vQIoj31 :5CwRg 建模任务 "&C'K q"]-CGAa 如何调整表面上的通道和表面上的任何可能的光栅区域,以及如何用这些设置来控制仿真。 elP`5BuN u4.-AY {
roRZE[ya wF38c]r`\< 表面通道 q)!{oi{x( ^QFjBQ-Hai 初始化 NTVG'3o 1~5={eI 使用两个平面表面创建一个由熔融石英制成的、厚度为5 mm的平面光波导。 ~yO.R)4v lWOB!l
(6JD<pBm ~'T]B{.+J uOBpMAJ 使用两个平面表面创建一个由熔融石英制成的、厚度为5 mm的平面光波导。 YHeB<v 为了更好地说明,定义光波导绕y轴旋转30°。 4Q3Q.( y< 146 T8qG9)~3 *(r85lEou) 通道定义 B VPf8!- \8F$85g qtgj"4,:` 每个表面有四个可选的通道,至少应该激活一个通道以进行追迹。 `CHgTkv 可以为每个表面单独定义通道。 X\YeO>C 不同的通道设置会导致不同的建模方案。 zHu:Ec7 !^\|r<2M
)EcF[aO rU'&o) a^ 要更改“常规光学设置”中元件的通道,请将主菜单中的“Light Path Finder”部分的设置更改为“手动配置”。 oA42?I ^ S liF$}J
Bpqq-_@ hr)TC- 要更改“常规光学设置”中元件的通道,请将主菜单中的“Light Path Finder”部分的设置更改为“手动配置”。 s'5
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@zPWu}&m 区域通道 oXz:zoNQ 表面的区域 o]k[l; 可以定义表面上的各个区域,并单独定义它们的光学特性,包括通道设置。 ~%sDQt\S BKJW\gS2
$x`U)pv &os*@0h4 区域定义 tc#
rL 在第一个表面上创建一个矩形区域。 @o>2:D1G 将区域大小设置为 xi|iV1A 2.25 mm×2.25 mm,其中心位置x方向设置为-3.6 mm。 <Ojf&C^Z .0s/O 'rd{fe_g! 在第一个表面上创建一个矩形区域。 |pJ.73 将区域大小设置为2.25 mm×2.25 mm,其中心位置x方向设置为-3.6 mm。 .>H7i`1D` 将该区域定义为一个单透射级次T0 = 50 %和一个单反射级次R0 = 50 %的光栅,构成半反射镜。 >0~y"~M 在这里我们只处理零阶衍射,这与通常基于折射的透射和反射相同。 5@Rf]'1B0 a:P%
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&Cdd 给出了从背面入射的效率;在这个例子中,T和R分别对应于-/-和-/+通道。 s[Njk@y, x#pTB. 区域定义 =I*"vwc? zJ@f {RWZa 按照与表面相同的规则设置该区域的通道。 ..n-&(c32 xx41Qw>\W
>\VZ9bP< 6Lz&"C,` 区域定义 !q$IB?8 m~X:KwK4 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 mEE/Olh W d)q{s(<; \d
v9:X$ {L.0jAwB 区域定义 ^8We}bs-c 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 b/<n:*$
我们在第二个表面上添加一个矩形区域(2.25 mm边长),中心位置沿x方向-8.2 mm o<%Sr* m#8mU,7
;.m"y- 6IeHZ)jGj 区域定义 Dwwh;B 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 [j:%O|h 我们在第二个表面上添加另一个矩形区域(2.25 mm边长),中心位置沿x方向-8.2 mm。 bC"#.e 定义一个理想的光栅,周期2µm,衍射效率为: UG1^G07s T0=10% KS%xo6k. T+1=60% 5w{_WR6, T+2=10% $'kIo*cZ L+d_+:w t0hg!_$bq
Rrk3EL 区域定义 B \[ P/AC 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 5a4;d+ 我们在第二个表面上添加另一个矩形区域(2.25 mm边长),中心位置沿x方向-8.2 mm。 8<IOX 定义一个理想的光栅,周期2µm,衍射效率为: _%"/I96' T0=10% LVO`+: T+1=60% pGUrYik4 T+2=10% }JvyjE 'N'EC`R =[vT=sHz7 表面1区域: 打开-/+ $FCLo8/= 表面2区域: 打开+/+ 8+
Hho@= [包括T0、T+1、T+2衍射级次] +FyG{1?< +=;F vb
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