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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 <PJwBA%{  
mJ Wl#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。 5v>(xl  
,D~C40f  
=;c? 6{<1  
}4ta#T Ea  
1. 如何查找可编程光源:目录 %'EOFv]  
eK3J9 ;X  
'<8ewU  
n_?<q{GW  
2. 如何查找可编程光源:光学系统 %'t~+_  
v#D9yttO{  
qTiX;e\W  
3. 编写代码 j1<@ *W&b  
xae}8E   
zneK)C8&q3  
   1>l {c  
 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ?u 9) GJO[  
 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 nQg6 j Zf  
 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 js7J#b7  
 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。 9k2HP]8=[{  
 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) d) G7U$z~  
 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Z\O ,9  
 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)。 R}Z"Y xx  
 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 A-.jv  
I@ }:} 8t  
4. 输出 _vvnxG!x&  
0(-'L\<>x  
\asF~P  
#). om*Xh  
 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。 hGD7/qTN  
 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)。 }=7tGqfw  
 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。 ;c<:"ad(  
 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。 uXu'I  
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5. 采样 t'0r4&\  
)#i]exZ  
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A3yVT8  
 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。 yIqsZJj  
 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。 Z4bN|\I  
 编辑采样标签以达成该采样目的。 1OE^pxfi>  
 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 kB"Sh_:m  
:3{@LOil^  
编程一个高斯光束 u.8vXc  
%|oY8;0|A>  
1. 高斯光束 0O"GI33Mg  
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: LDr!d1A  
JL2IVENWc  
D-A#{e _  
@+B .<@V  
2. 如何查找可编程光源:目录 E^#|1Kpq  
r/:s2 oQ  
J'^BxN&  
{HvR24#  
3. 如何查找可编程光源:光学系统 -5kq9Dy\,  
RYS]b[-xZz  
%w6> 3#e  
4. 可编程光源:全局参数 !bT0kP$3}  
FbW kT4t|  
H*EQ%BLW^,  
t*e+[  
 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 9BNAj-Xa  
 在此处,添加和编辑两个全局参数: ^yH|k@y  
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 -!(3fO:  
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。  U7tT  
o(C({]UO/  
5. 可编程光源:代码段帮助 Z]uN9c  
N, ;'oL+  
 6<sB   
 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 hH )jX`Ta  
 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 f![x7D$  
 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
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k;;?3)!  
wToz{!n  
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6. 可编程光源:编写代码 I2YQIY+  
?ti7iBz?  
eV1O#FLbi  
7+#^:;19`  
vlp]!7v  
7. 可编程光源:调整采样和窗口 N;Hrc6nin^  
;=*b:y Y  
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8. 可编程光源:使用你的代码段 MvL%*("4b  
8T$:^HW  
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V\ !FD5%  
9. 测试代码! DY~~pi~  
?n\~&n'C  
~k|~Q\   
aE1h0`OT  
10. 文件和技术信息 QbxjfW"/+  
;9=9D{-4+  
 ItC*[  
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