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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)
H[x$65ND 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 `pTCK9 NI%&Xhn!*> 4g%BCGsys lQq&tz, 1. 如何查找可编程光源:目录 nZtP!^# KJs/4oR; a*D])Lu[ Q ,`R-?v 2. 如何查找可编程光源:光学系统 JO&~mio SKUri fDzG5}i 3. 编写代码
7<Yf G9|w o)N 4[ .DQ#r Jfe<$-$$7 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 *}@zxFe+ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 :|5\XV)> 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 2X)n.%4g$; 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。 ;Pd nE~ 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) ?nwFc3qw x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 cU[^[;4J< 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)。 zT< P_l 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 kLfk2A;' i YTk"'q- 4. 输出 *?o`90HHP[ 6 o!*bWh dln1JZ! oLh2:c 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。 z5_#]:o& 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)。 })#SjFq<V 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。 fK?/o]vq 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。 c(j|xQ\pE Af`qe+0E 5. 采样 +5k^- hh1 ?/ "N*bV n{1;BW#H +!F+mV9 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。 S!r,p}; 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。 x&4gy%b 编辑采样标签以达成该采样目的。 pFW^ 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 (]}52%~ u;/5@ADW 编程一个高斯光束 tF&g3)D:NV K
K_ 1. 高斯光束 6oA2"!u^w 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: v*[oe )%6h9xyXt QO;OeMQv% 1I#]OY#> 2. 如何查找可编程光源:目录 8rEUZk \v]esIP5R' cmu| d ,jc')#]9B 3. 如何查找可编程光源:光学系统 U{[ g"_+~ qPvWb1H: Ix59(g 4. 可编程光源:全局参数 l =X6m( 4F=cER6l DKnlbl1^? M}Obvl 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 OciPd/6 在此处,添加和编辑两个全局参数: Q8GI;`Rb - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。
5B)z}g^h - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 j-%@A`j; W3E7y? 5. 可编程光源:代码段帮助 V\6V&_ >&Ios<67g gZ W(z 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。 Tfow_t}\ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 7ZR0cJw; 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 ,3P@5Ef EU,f;H 0vjlSHS;`. &WV&_z 6. 可编程光源:编写代码 AL{r/h 5oTj^W8M( vP @\" b uOpHQn 7. 可编程光源:调整采样和窗口 gCjW !t *I<L1g%9d WXmR{za 9h/JW_ 8. 可编程光源:使用你的代码段 `"s*'P398 Vm]xV_FOd j#rj_ uP QJ^'Uyfdn 9. 测试代码! O]cuJp 'i;/?'!W6
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