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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)

Jyp7+M]  
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。 t@iw&> 8z  
O5:[]vIn  
$&i8/pD  
e+?;Dc-SJ\  
1. 如何查找可编程光源:目录 L(C0236r  
lg{M\ +  
zhY]!  
     \KKE&3=  
2. 如何查找可编程光源:光学系统 IBW-[lr7  
t Q.%f:|  
Q<yvpT(  
3. 编写代码 D4?cnwU  
" BU4\QF-  
162Dj$  
   cs[nFfM  
 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 jY ;Hdb''  
 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 =%B}8$.|  
 RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 Sae*VvT6  
 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 is^5TL%@  
 Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) k4` %.;  
 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 /!60oV4p0  
 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 <<-BQ l~  
 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 48{B}j%oU  
a%QgL&_5  
4. 输出 }n +MVJ;dG  
//bQD>NBO  
Yqv!ZJ6  
hW\'EJ  
 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 7 4hRG~  
 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 }^*`&Lh  
 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 3~LNz8Z*  
 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 Gsz$H_  
'}q/;}ih  
5. 采样 )"63g   
c4bvJy8  
V}JBv$+ko  
OUN"'p%%  
3w/z$bj  
 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。 q77Iq0VR  
 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。 j|b$b,rF\  
 编辑采样标签以达成该采样目的。 _P%PjFQ)  
 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ;R3o$ZlY  
kc2 8Q2  
编程一个高斯光束 ^__ P;Gr`  
-.-@|*5  
1. 高斯光束 Q v},X~^R  
    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: ~h%H;wC&  
fr8';Jm  
BU|m{YZ$  
i6O'UzD@T  
2. 如何查找可编程光源:目录 $-(lp0\*  
]#rN z"  
\\Z?v,XsS  
X3y28 %R   
3. 如何查找可编程光源:光学系统 ler$HA%F]  
BT f  
]puDqu5!  
4. 可编程光源:全局参数 8SCXA9}  
T7(d  
d~T@fa  
s,M]f,T  
 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 u5`b")a  
 在此处,添加和编辑两个全局参数: -:Q"aeC5  
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 q^L"@Q5;  
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 tw] l  
}t1 q5@QU  
5. 可编程光源:代码段帮助 Q{ { =  
EV;"]lC9  
d^"|ESQEU  
 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。 X& XD2o"rt  
 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。  p.,`3"C1  
 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 C @P$RVS  
V]Uc@7S/  
r]S"i$  
p#>,{  
6. 可编程光源:编写代码 ?` 2z8uD/  
0bu!(Tpg7  
>B.KI}dE  
     w; :{  
7. 可编程光源:调整采样和窗口 &-Q_%eM^  
R,-DP/ (im  
v}@Uc-(  
WqHp23  
8. 可编程光源:使用你的代码段 xzf/W+.>.  
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9. 测试代码! LfvRH?<W  
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