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2023-01-19 08:25 |
如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源及示例(高斯光束)
a>05Yxw 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 ZaNZUVBh -T,/S^
nDFF,ge;a# T#o?@; 1. 如何查找可编程光源:目录 >`0l"K< V(?PKb-w)
,mHQ XEUy,>mR 2. 如何查找可编程光源:光学系统 rfz\DvVd 1"hd5a
}k{h^!fV 3. 编写代码 8et*q3D7` 7A@iu*t
1xBg^ 51)Q&,Mo# 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 g?9IS,Gp Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ,Ky-3p> RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 AZHZUd4 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 San=E@3}v! Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) Uo~-^w} x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 z{>p<)h 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 m|CB') 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Miw*L;u@W .{=|N8*py8 4. 输出 CyWMr/' TwaK>t96[
-|FSdzvg QAk.~ob 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 _Yms]QEZ 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 `pTCK9 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 O^2@9
w 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 xMpQPTte d%EUr9~? 5. 采样 5gg
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a*D])Lu[ Q ,`R-?v IQm[,Fh 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 7gx
7NDt 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 Uc[@] 编辑采样标签以达成该采样目的。 HtN!Hgpwg 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 C3hQT8~ !Z}d^$ 编程一个高斯光束 P{gGvC, q!y6K* 1. 高斯光束 !#[=,'Y 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: O,c}T7A'?w J?1U'/Wx2
rYP72< *Bm7>g6 2. 如何查找可编程光源:目录 <aPbKDF~V P\nz;}nv
d'okXCG m) -DrbE 3. 如何查找可编程光源:光学系统 5L!cS+QNU dsiQ~ [
:,f~cdq= 4. 可编程光源:全局参数 ,SQ`, C
_5 )[]*Y]vSx
iL6Yk @ ~ZuFMVR 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ox&PFI0Gn 在此处,添加和编辑两个全局参数: ?B5934X - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 bgNN0,+8 - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 iu$:_W_ ~B2,edkM 5. 可编程光源:代码段帮助 |3:e$ 4]P5k6nV VHbQLJ0 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 d7
W[.M$] 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 (]}52%~ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 u;/5@ADW
tF&g3)D:NV }NgevsV>;
_s%;GWj 6. 可编程光源:编写代码 a:V2(nY !^FR a{b
e,cSB!7 GX\6J]x=^2 7. 可编程光源:调整采样和窗口 Q&k1' nT5 ;NJx9)7<
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i* !*1Kjg3 8. 可编程光源:使用你的代码段 u6lcl}' M. o}?
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k |~d8j'rt 9. 测试代码! 6VQe?oh ">|G^@|:A
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