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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)

?yXAu0  
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。 _U| 7'^|  
iP3Z  
Dbx~n#nG  
s,*c@1f?  
1. 如何查找可编程光源:目录 hbOnlj4  
fR-C0"c  
EA<}[4#jS  
     IB9%QW"0  
2. 如何查找可编程光源:光学系统 mT*{-n_Zs  
7@%'wy&A  
aaWJ* >rJ  
3. 编写代码 ?lCd{14Mkh  
%qsvtc`  
pL1s@KR  
   tZWrz e^  
 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 d6 _C"r  
 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 >x:EJV   
 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 R@T6U:1  
 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。 S(eQ{rSs  
 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) +$z]w(lbT  
 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 *j)M]  
 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 x;BbTBc>  
 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 a?cn9i)#  
Y^ve:Z  
4. 输出 vC/[^  
cJ}QXuuUv  
(d2@Mz  
u>T76,8|\  
 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 0_<Nc/(P  
 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 q<=: >?  
 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 R -elIp  
 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 Ln#a<Rx.E7  
GSVdb/+  
5. 采样 FJM;X-UOY  
*ftC_v@p5  
0??Yr  
2O""4_G  
0^!Gib  
 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 ~0tdfK0c  
 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 F#q&(  
 编辑采样标签以达成该采样目的。 CVKnTEs  
 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 /nB'kg[h\  
ddpl Pzm#  
编程一个高斯光束 Ns~&sE:  
+QqH}= M  
1. 高斯光束 !r&Bn6*  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: ,=w!vO5s  
j64 4V|z  
_3^y|_!  
5h_5Z~  
2. 如何查找可编程光源:目录 }N3`gCy9eN  
0-e  
m3 IP7h'  
=&NOHT>  
3. 如何查找可编程光源:光学系统 2)LX^?7R  
bejGfc  
hH4o;0rqJ  
4. 可编程光源:全局参数 =Lw3 \5l  
,?b78_,2  
-Ds|qzrN%  
;~tsF.=  
 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 _-a|VTM  
 在此处,添加和编辑两个全局参数: )bW<8f2  
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ;h+q  
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 5d 5t9+t  
i-13~Dk  
5. 可编程光源:代码段帮助 _nX%#/{  
Ol cP(  
ofwQ:0@  
 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 STT2o=   
 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 6VR18Y!y  
 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 q+/l"&j.  
~/c5 hyTx  
%Dyh:h   
5EhE`k4  
6. 可编程光源:编写代码 ]gP8?s|  
3X'WR]  
v>I<|  
     9.8,q  
7. 可编程光源:调整采样和窗口 ZlM_ m >,o  
4I ,o&TK  
=HPu {K$  
v72,h  
8. 可编程光源:使用你的代码段 ,8`O7V{W  
s`Vf+ l0  
+ U5U.f%  
QN #)F  
9. 测试代码! cdp{W  
MgnE-6_c  
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