| infotek |
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)
j[.nk 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。 +@~WKa eLnS1w2
o]RZd--c< ixSr*+ 1. 如何查找可编程光源:目录 igW* {)h3 zRou~Kxi
a[ayr$Hk? w jD<"p;P 2. 如何查找可编程光源:光学系统 Fx|`0LI+C IWq#W(yM
m\X\Xp~A 3. 编写代码
-0x Q'1I m|F1_Ggz
+{RTz)e?* ".N+nM~ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 w"wW0uE^ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 &9fQW?Czs RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 /s}
"0/Y\ Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 [
'lu;1-, Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) }Sbk qd5 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 d?T!)w 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 xcU!bDV 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 &i(Ip'r YrB-n 4. 输出 {
]_j)R V`1{*PrI@L
rpK&OR/ ; Byt'S 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 #$x,PeG 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)。 PPr Pj^%z= 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。 #Uu,yHMv:; 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。 .JXEw%I@ ,1#? 0q 5. 采样 T7.Iqw3p {0Y6jk>I
]i$y;]f R`Z"ey@C +tT" 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。 gTXpaB< 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。 $3G^}A" 编辑采样标签以达成该采样目的。 [
gM n 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 t]@>kAA>2L n@RmH>" 编程一个高斯光束 Nw1*);b[y z3K$gEve 1. 高斯光束 kpIn_Ea 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: ?$ e]K/*
,"(G
z R?R,k)m 95z|}16UK 2. 如何查找可编程光源:目录 _&hM6N k`8O/J
'E3T fM 6/mz.,g2 3. 如何查找可编程光源:光学系统 MmN{f~Kq9 ;v@ G
gGL}FNH 4. 可编程光源:全局参数 "Zgwe,# WJhTU@'
.EL3}6"A oxlor,lw/ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 1fS&KO{a 在此处,添加和编辑两个全局参数: >X$JeME3 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 S>~f. - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 e=OHO,74z" p|t" 4HQ 5. 可编程光源:代码段帮助 !Ud'(iGa OR+qi*) TjTG+uQ 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 m7'<k1#"Y 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 OX]$Xdb2: 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 f47]gtB-
B@&sG
5ES iAu/ t
b?i+nhqI 6. 可编程光源:编写代码 d^aVP o{sv<$
&L+uu',M0c u]IbTJ' 7. 可编程光源:调整采样和窗口 8@m$(I+ UPuoIfuqI
4|`>}Nu <u!cdYo@ 8. 可编程光源:使用你的代码段 1y'Y+1.< -+rzc&h
n^4R]9U (?r,pAc: 9. 测试代码! U|}
?{x p0@^1
|
|