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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)
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}M'D15 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。 }IvJIr v)@EK6Nty QC.WR'. / G$8 j$ 1. 如何查找可编程光源:目录 hNB;29r~ Eq-fR~<9 ? lC.
Pq dsP|j(y 2. 如何查找可编程光源:光学系统 Iu6KW :x UJG)-x iMRb`
\KH 3. 编写代码 FUzIuz 6 wsp&U
.z BQVpp,] .#R\t 7m% 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 fLK*rK^{" Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 v0!>": 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 md7Aqh 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。 7"F
w8;k 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) D+{h@^C9Z x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 C5QPt 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)。 2<}^m/} 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 xP3_ y
XZZ)i_ 4. 输出 {\22C `9t RWmQP%A}aw lbrob' '+ DUf=\p6`f 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。 kvs^*X''Ep 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)。 QytqO{B^ 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。 [0CoQ5:d?& 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。 %Qc#v$;+J }xTTz,Oj$ 5. 采样 DG8]FhD^b /b,+YyWi% Z!=/[,b a$Eqe_ xdp!'1n."g 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 L>$yslH;b 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。 [oOZ6\?HB 编辑采样标签以达成该采样目的。 S!8eY `C. 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 3:jKuOX zR
h1 编程一个高斯光束 [P)'LY6F
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%Get 1. 高斯光束 <uNBsYMuC 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: d.tjLeY gWA)V*}f ;[WW,,!Y /s& xI 2. 如何查找可编程光源:目录 x3>K{ @uz&]~+` T[>h6d JC`|GaUy 3. 如何查找可编程光源:光学系统 WwbExn< @B5@3zYs `kIzT!HX 4. 可编程光源:全局参数 yXS ~PG kCxmC<34 Z `O.JE 4q[C'
J 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 p%,:U8fOR 在此处,添加和编辑两个全局参数: '#xxjhF^ - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 X;flA*6V - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。
S%uH*&` 1"A1bK 5. 可编程光源:代码段帮助 qc~6F'?R r&)/3^S ' \c>9f"jS_ 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。 )v;>6( 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 EHkb{Q8 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 _1hc^j '|&}rLr:+ \k0%7i[nZ/ }
IFZ$Y 6. 可编程光源:编写代码 ]B=B@UO@. "o#"u[W, Mcc774'*9 ?{%P9I 7. 可编程光源:调整采样和窗口 b>;>*'e J|_&3@r fJLlz$H cy7GiB2' 8. 可编程光源:使用你的代码段 <F+S }!q 9_JK. p.TR1BHw ma@ws,H 9. 测试代码! u /JEQz1 UoPd>q4Uj
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