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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@3'I ; 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。 y0 vo-Q n!zB+hW
~Xx}:@Ld w%wVB/( 1. 如何查找可编程光源:目录 -n@,r%`UK Ne9VRM
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c:=HN-*vQ XyB_8(/E 2. 如何查找可编程光源:光学系统 x6aVNH= Mprn7=I{Tg
<YCjo[(~ 3. 编写代码 p+Yy"wH:h{ rE"FN~9P
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~ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 sfVzVS[ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 N8T.Ye N 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 &xr (Kb 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。 A/ zAB3 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) hAgrs[OFj x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 :"Vmy.xq 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)。 D{7sfkcJ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 W<#Kam:8e /?>W\bP< 4. 输出 ht\_YiDg3 3
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;qzn_W Y xnZ0MY 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。 Nt
tu)wr 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)。 4{,!'NA 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。 Yi-,Pb?
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。 ,jnaa (n _+}o/449 5. 采样 _or_Vw! 'Q*.[aJt
KsTE)@F: /`qQWB5b $U&p&pgH=W 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 Ut%{pc 7^F 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 8&hxU@T~ 编辑采样标签以达成该采样目的。 ZXj*Vu$_4 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 4Qi-zNNB '0Q/oU 编程一个高斯光束 (\'lV8}U &i805,lx 1. 高斯光束 Qp@}v7Due 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:
?nJv f Eb'M< ZY
[$]-W$j+ uxX 3wY;M 2. 如何查找可编程光源:目录 RdjoVCf !(S.7#-r
juWbd|ad" Eg4&D4TGp 3. 如何查找可编程光源:光学系统 f DXTedrG/ c?Zi/7
/+<G@+( 4. 可编程光源:全局参数 M?m@o1\;W 16ip:/5
IUG}Q7w5 i:&$I= 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 g/!tp;e 在此处,添加和编辑两个全局参数: L8pKVr - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 +wEsfYW - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 {H=<5 &`g^b^i 5. 可编程光源:代码段帮助 {XXnMO4uR; U@}r?!)"f Lq#!}QcW= 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。 qP9`p4c8i 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 YvUV9qps~ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 n482?Wp
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JGYJ;j{E] 6. 可编程光源:编写代码 e\ZV^h}TQ GG4FS
B;<zA' 1 VTO92Eo 7. 可编程光源:调整采样和窗口 /RF&@NJE5 5IRUG)Icr
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/D pe!"!xJE 8. 可编程光源:使用你的代码段 6anH#=( EQy~ ^7V B
AgOti]`aR FW4#/H 9. 测试代码! QwnqysNx4 1,n\Osd
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