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摘要 #]BpTpRAe< dV5a Ij
P/'9k0zs) =36e&z-# 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。 H"_]Hq &)8-iO 建模任务 TC2gl[ ^J([w~& 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。 @_O,0d
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e-taBrl; ][b2Q> 表面通道 pxF<L\L?: iTt#%Fs)4M 初始化 nt"8kv jv"^_1 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。
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Fe4QWB6\U T}?vp~./ 2WA =U] 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。 wR"4slY_% 为了更好地说明,定义光波导绕y轴旋转30°。 E
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-Ie ic"n*SZa 7jb{E+DrG 通道定义 h%hE$2 ;T|y^D 8Jz/' 每个表面有四个可选的通道,至少应该激活一个通道以进行追迹。 ]wMp`}$b@L 可以为每个表面单独定义通道。 pY3N7&m\: 不同的通道设置会导致不同的建模方案。 eBK s-2r t*fG;YOg
rQncW~ $jd>=TU| 要更改“常规光学设置”中元件的通道,请将主菜单中的“Light Path Finder”部分的设置更改为“手动配置”。 NMSpi[dr Z UvA`
?|i6]y=D iw,F)O 要更改“常规光学设置”中元件的通道,请将主菜单中的“Light Path Finder”部分的设置更改为“手动配置”。 NZ\aK}?~! j15TavjGh
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区域通道 "CEy r0h 表面的区域 W~1/vJ.*l 可以定义表面上的各个区域,并单独定义它们的光学特性,包括通道设置。 ]~,V(K ez2 gy"
,_66U;T [;c'o5M& 区域定义 XFeeNcqF 在第一个表面上创建一个矩形区域。 )P^5L<q>| 将区域大小设置为 W#<&(s4 2.25 mm×2.25 mm,其中心位置x方向设置为-3.6 mm。 w"CcWng1 6~b~[gA 5XNIX)H 在第一个表面上创建一个矩形区域。 &FWPb# 将区域大小设置为2.25 mm×2.25 mm,其中心位置x方向设置为-3.6 mm。 CI+dIv> 将该区域定义为一个单透射级次T0 = 50 %和一个单反射级次R0 = 50 %的光栅,构成半反射镜。 #]s> 在这里我们只处理零阶衍射,这与通常基于折射的透射和反射相同。 :x*8*@kC
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~Od4(
}/G 给出了从背面入射的效率;在这个例子中,T和R分别对应于-/-和-/+通道。 wHW";3w2~ 4#5w^ 区域定义 i<g|+}I `_]Z#X&&h 按照与表面相同的规则设置该区域的通道。 2`#jw)dM;} #vy:aq<bjE
qO @:@0}]%z9 区域定义 *G^n<p$" 1#AdEd[ 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 eNlE]W,= 6 ^X$; Sf}>~z2 {xw*H<"f< 区域定义 L~1u?-zu 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 gmfux
b/ 我们在第二个表面上添加一个矩形区域(2.25 mm边长),中心位置沿x方向-8.2 mm j.$#10*: pti`q)
u93=>S 0&U,WA 区域定义 4BG6C'`% 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 7z
\I\8 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。 #q~SfG 定义一个理想的光栅,周期2µm,衍射效率为: (Rvke!"B T0=10% n4%|F'ma T+1=60% f\"Qgn T+2=10% J/j1Yf'9 %t0Fx d"+zDc;
eI?<* 区域定义 X75>C< 可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。 {
p {a0*$5 我们在第二个表面上添加另一个矩形区域(2.25 mm边长),中心位置沿x方向-8.2 mm。 pez^]I 定义一个理想的光栅,周期2µm,衍射效率为: =:aH2T* T0=10% 9`\hG%F T+1=60% >_U)=q T+2=10% h0NM5 ;$@7iL n.C.th
>Y1 表面1区域: 打开-/+ 59";{"sw 表面2区域: 打开+/+ m~9Qx`fi` [包括T0、T+1、T+2衍射级次] #Nxk3He]8 $]4^ENkI
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