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2024-08-21 07:56 |
如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源及示例(高斯光束)
摘要 N$>.V7H& }e$^v*16 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。 ,z<J`n 'fpm] *ig
BG ,ln(Vz kaM=Fk=t 1. 如何查找可编程光源:目录 %N5gQXg fz/Ee1T\
$ 9bIUJ "#zSk=52z 2. 如何查找可编程光源:光学系统 ?VCdT`6= .*FBr7rE\
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YJ4-V 3. 编写代码 wW2b?b{*Z XC44]o4jx
Fg` P@hC Hq<Sg4nz 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 \"=4)Huv Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 BK>3rjXi>a 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 6/{V#.( 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。 a,eR'L<"*- 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) Pw c)u& x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 9*fA:*T 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)。 K4w %XVaH 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 FPAy.cljJ I*h%e,yIO 4. 输出 NsbC0xLd J)R2O{ z
R<\5q%@G Q\H1=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。 ;MSdTHN" 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)。 ~|y$^qy?U 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 _#f+@)vR 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ?a)X)#lQ .T!R]n 5. 采样 S
^5EG;[ :A2{
|76G#K~<X >.sdLA Si jV W .=FK 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 0EWov~Y? 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 o 8fB 编辑采样标签以达成该采样目的。 Cd Bsd 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 [Eq7!_3 I`e$U 编程一个高斯光束 A(Tqf.,G #.Q3}[M 1. 高斯光束 ucP"<,a 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: cx+w_D9b! RC[mpR;2
fRcs@yZnS $*k(h|XfwW 2. 如何查找可编程光源:目录 >JSk/]"
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^4G%*- 8%+F.r 3. 如何查找可编程光源:光学系统 eT!*_.' e cA,`!dG2,
;FQ<4PR$ 4. 可编程光源:全局参数 st7\k]J\ Q4;%[7LU
0fOx&"UAB HQ187IwpTm 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 <bvbfS 在此处,添加和编辑两个全局参数: |qOoL*z - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 s%cfJe_k - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 _ ^2\/@ {fd/:B 7T 5. 可编程光源:代码段帮助 ^X?D4a|;#g crwui 8 pqT+lai)# 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。 yG v7^d 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 w4AA4u 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 V(6*wQ`&
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>b1#dEY 6. 可编程光源:编写代码 c4Leh"ry 9Z[EzKd<~' %&Fsk]T%:
hx.ln6=4 ^ ,cwm:B@ 7. 可编程光源:调整采样和窗口 H^d2|E[D hvFXYq_[O
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8. 可编程光源:使用你的代码段 #$dEg =xs"<Q*w>
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9. 测试代码! \3hj/ m)q e
v'e5j``= /cXVJ(#j 10. 文件和技术信息 .7K<9K +P 6Trtulm
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