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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)
TSEv^u)3 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。 g.wDg GL^84[f-T
sA|!b.q *De}3-e1b 1. 如何查找可编程光源:目录 `:Bm@eN 2gM/".|{
wxc24y NRI@M5 2. 如何查找可编程光源:光学系统 ^Mm sja5K 5@-[[ $dk
iU/v;T( 3. 编写代码 !XqU'xxC Zn{Y+ce7d
B'D\l\w ;ipT0*Y 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 @km@\w Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 c.eUlr_{ RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 >At* jg48 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 &~K4I Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) MfU0*nVF~ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 %Ek!3t 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 X? l5} 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Rh,a4n?W RA$%3L[A! 4. 输出 8n"L4jb(: U0ZPY )7k
=3dR-3 mFgrT 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。 @QO^3%b8 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)。 +/n<]?(T 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。 kQw%Wpuq[/ 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。 gjL+8Rk )_a;xB`S( 5. 采样 WS6;ad;| 7SJbrOL4Q-
5rH?FQE ]RxJ^'a63 ey@{Ng# 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。 c\le8C3 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。 !!+LFe4su 编辑采样标签以达成该采样目的。 zhgvqg- 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 X6Q\NJ"B P}=U
#AV4 编程一个高斯光束 hlBMRx49 mfx-Ja_a 1. 高斯光束 `>Ms7G9S~e 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: .x'?&7#( p|>m 2(|
O<P(UT" _ -|+k 2. 如何查找可编程光源:目录 x8o/m$[,=u U8a5rF><
G Ml JM #+ Y%Bxf 3. 如何查找可编程光源:光学系统 k![oJ.vHD &)izh) FA
8/<+p? 3p> 4. 可编程光源:全局参数 ENy$sS6[D S1o[)q
fb[? sc 4YgO1}%G 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 5VSc5*[ 在此处,添加和编辑两个全局参数: (tCBbPW6T? - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Z.b?Jzj - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 _H"_&m$aDm pv,z$3Q 5. 可编程光源:代码段帮助 TDX~?>P Zg9VkL6Z6 +`7!4gxwK! 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 A_Y5{6@ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 quS]26wQz 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 7l4}b^>/`
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D67z6jep( 6. 可编程光源:编写代码 30YH}b#B AquO#A[,#
1}~ZsrF xYY^tZIV 7. 可编程光源:调整采样和窗口 2O}X-/H E.,
.I]EP- JfRLqA/ 8. 可编程光源:使用你的代码段 ?e\u_3-9 LbuhKL}VN
LK<ZF=z]Z p}e| E! 9. 测试代码! j_.tg7X n5y0$S/D
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