[VirtualLab] 非序列追迹的通道设置
2026年4月17日 08:45摘要
![[VirtualLab] 非序列追迹的通道设置的图1](https://q6.itc.cn/images01/20260417/08e96297c9534c56a6f316af40c35603.png)
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。
建模任务
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。
![[VirtualLab] 非序列追迹的通道设置的图2](https://q6.itc.cn/images01/20260417/340e33d0f8a140c7908fa9a7370f32b5.png)
表面通道
初始化
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。
![[VirtualLab] 非序列追迹的通道设置的图3](https://q0.itc.cn/images01/20260417/cd7efb15410447b3bf059798c4dea86c.png)
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。
为了更好地说明,定义光波导绕y轴旋转30°。
![[VirtualLab] 非序列追迹的通道设置的图4](https://q5.itc.cn/images01/20260417/c6da92ec6c2748fabfe3fe99c462ff9d.png)
通道定义
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。
可以为每个表面单独定义通道。
不同的通道设置会导致不同的建模方案。
![[VirtualLab] 非序列追迹的通道设置的图5](https://q0.itc.cn/images01/20260417/c5a4261c1e7345d783bde4b6cd28c464.png)
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”。
![[VirtualLab] 非序列追迹的通道设置的图6](https://q1.itc.cn/images01/20260417/46259f892c5c4a799c81ccf67d52a249.png)
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”。
![[VirtualLab] 非序列追迹的通道设置的图7](https://q4.itc.cn/images01/20260417/6cfbe304ccb14534ad0d607f1995dbab.png)
![[VirtualLab] 非序列追迹的通道设置的图8](https://q2.itc.cn/images01/20260417/68fddab264ef4952be8f4c748f0ceabf.png)
![[VirtualLab] 非序列追迹的通道设置的图9](https://q8.itc.cn/images01/20260417/e72642cf3aa5487c96805211177ae580.png)
区域通道
表面的区域
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。
![[VirtualLab] 非序列追迹的通道设置的图10](https://q5.itc.cn/images01/20260417/b04f13ff4d694be2a121a8fe7369ce39.png)
区域定义
在第一个表面上创建一个矩形区域。
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。
![[VirtualLab] 非序列追迹的通道设置的图11](https://q9.itc.cn/images01/20260417/05f61fe16a8943cdbe26403f2e601c8e.png)
在第一个表面上创建一个矩形区域。
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。
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。
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。
![[VirtualLab] 非序列追迹的通道设置的图12](https://q1.itc.cn/images01/20260417/d80ff23c57bf483499ce1fcf6c35aa08.png)
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。
区域定义
按照与表面相同的规则设置该区域的通道。
![[VirtualLab] 非序列追迹的通道设置的图13](https://q4.itc.cn/images01/20260417/704a311a30734faa946410f56cb4d9b5.png)
区域定义
可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。
![[VirtualLab] 非序列追迹的通道设置的图14](https://q8.itc.cn/images01/20260417/7360a55353724e6a9e6139dd84ebbcac.png)
区域定义
可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。
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
![[VirtualLab] 非序列追迹的通道设置的图15](https://q8.itc.cn/images01/20260417/1d165098374942219cb58e4a2aa16ae5.png)
区域定义
可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。
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。
定义一个理想的光栅,周期2µm,衍射效率为:
T0=10%
T+1=60%
T+2=10%
![[VirtualLab] 非序列追迹的通道设置的图16](https://q5.itc.cn/images01/20260417/d4804d9209a741cbb3c9e189d343edb1.png)
区域定义
可以在一个给定的区域上定义一个衍射光栅。
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。
定义一个理想的光栅,周期2µm,衍射效率为:
T0=10%
T+1=60%
T+2=10%
![[VirtualLab] 非序列追迹的通道设置的图17](https://q4.itc.cn/images01/20260417/9d39a73360a045d38b1582ae92fdc539.png)
表面1区域: 打开-/+
表面2区域: 打开+/+
[包括T0、T+1、T+2衍射级次]
文档信息

拓展阅读
- 平板玻璃的非序列光线追迹分析
- 平面或曲面标准具的建模
- 统一多通道光波导外耦合光栅的优化
工程师必备
- 项目客服
- 培训客服
- 平台客服
TOP




















