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infotek 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 6K y;1$  
? 7EVmF  
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。 Xda<TX@-  
3,5wWT] )  
W9Lg}[>:)  
oQXkMKZ  
1. 如何查找可编程光源:目录 c+{4C3z  
htRZ}e  
;$E[u)l  
Ju[`Qw`I  
2. 如何查找可编程光源:光学系统 #G=QL(f>/  
6V?RES;X  
O*v+<|0!l  
3. 编写代码 pdHb  
bx^EaXj(r  
Kzu9Qm-+z^  
   <^_?hN8.  
 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Lp WEu^j  
 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 HXHPz 4  
 RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 90ag!   
 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 6)$ N[FNs  
 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) Umt ia~x=&  
 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 @R&D["!  
 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)。 }x1IFTa!  
 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 z{0;%E  
&RrQ()<as  
4. 输出 =ol][)Bd  
ncr-i!Jjk  
hF7mJ\  
TkoXzG8yE<  
 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。 xm0#4GFUS  
 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;Ln ao7i  
 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。 2H+DT-hK  
 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。 ;Hb[gvl   
I?g__u=n~  
5. 采样 MEnHC'nI  
AS_+}*WSFQ  
I<K/d  
AJd.K'=8  
UjOhaj "h  
 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。 }n%R l\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。 Q_.c~I}yV  
 编辑采样标签以达成该采样目的。 }t3FAy(%  
 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 XWQ0V  
G?d,$NMo|  
编程一个高斯光束 ^p zxwt  
N pND/  
1. 高斯光束 b N e\{k  
当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: I*S`I|{J  
<?{}Bo0xG  
9Pp|d"6]y  
,1;8DfVZV  
2. 如何查找可编程光源:目录  M .`  
N$&ePU J  
Cj 2 Xl  
kz;_f  
3. 如何查找可编程光源:光学系统 :U.)YHY  
i!$^NIcJ  
>[fVl 8G_0  
4. 可编程光源:全局参数 n=o'ocdS)  
=&VXn{e  
`s> =Sn&UP  
Gb|}Su  
 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 L##8+OJ.L  
 在此处,添加和编辑两个全局参数: X/8iJ-KB  
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 <uKm%~xi<  
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 k-pEBh OH  
+aw>p_\  
5. 可编程光源:代码段帮助 "I}Z2  
m_"p$m;  
MR_bq_)  
 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。 mHEf-6|C`  
 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 -+=:+LhSMb  
 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
)uid!d  
"x|NG,<[9  
99Yo1Q 0  
iE^a%|?}  
6. 可编程光源:编写代码 %|(?!w7  
1!(%<R  
ZutB_uW  
/uE^H%9h  
\FoxKOTp  
7. 可编程光源:调整采样和窗口 $C05iD  
8q?;Hg  
.y7)XLC  
Sn0gTsZ  
8. 可编程光源:使用你的代码段 p + l_MB  
\_*MJ)h)X  
hygnC`|  
xe6_RO%  
9. 测试代码! <P^hYj-swh  
j:e^7|.   
R@<_Hb;Aeb  
.i+* #djx  
10. 文件和技术信息 -N7xO)  
Q-`{PJ(p  
M[K0t>ih  
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