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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 iZxt/}1X0 L:@fP~Erh 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。 |^( M{ `}fw1X5L
sgAzL U>F{?PReA? 1. 如何查找可编程光源:目录 ~<)vKk HBiBv-=,
->gZ)?Fqy q0./O|Dj 2. 如何查找可编程光源:光学系统 |=K_F3aJ hXB|g[zT
fS=hpL6]@ 3. 编写代码 (Rd$VYuf .=c<>/
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E[g*O5 FTf<c0 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 0*F}o)n/m Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 42+#<U7T 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 |+}G|hx@9 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。 rs-,0'z,7 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) I#G0, &Gv x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 fU+Pn@' 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)。 [L(hG a 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Q5a)}6-5 nwmW.(R4 4. 输出 }}r>
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f_=~H<j! $`J_:H% 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ig!7BxM)<h 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 Z?G&.# : 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 =L]Q2V} 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 1/Zh^foG \Qy$I-Du 5. 采样 o{WyQ&2N F]+~x/!
YY5!_k hdma=KqZ( %)(Cp-b! 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。 Mps5Vv 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。 L.'}e{ldW 编辑采样标签以达成该采样目的。 1iBP,:>* 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 h6D^G5i )>a B 编程一个高斯光束 nH-V{=** vVxD!EL 1. 高斯光束 G}nO@ 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: cr;`Tl~}s ^Q}eatEn
ec3<%+0f S<wj*"|.s 2. 如何查找可编程光源:目录 YN/}9. 5*-3?
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EHf\L Vu8,(A7D%O 3. 如何查找可编程光源:光学系统 #q\x$ %;xOB^H^
jeUUa-zR3 4. 可编程光源:全局参数 mN_Z7n;^eh !ZXUPH
r(A.<`\ Nf41ZT~ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 {FO$yw=> 在此处,添加和编辑两个全局参数: {Qu"%h.Al - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 x2Lq=zwJ - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 z(y*hazK GEUg]nw 5. 可编程光源:代码段帮助 07v!Zj <If35Z)~ q8P.,%
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。 }iB|sl2J 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 YX*x&5]lq 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 SkQswH
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iUk-' 6. 可编程光源:编写代码 i yesD /b#l^x:j q!~ -(&S
zmuMWT; W!Gdf^Yy< 7. 可编程光源:调整采样和窗口 w*9br SK 1 T<+d5[C
K>:]Bx#F7 5K%SL1N 8. 可编程光源:使用你的代码段 PUJ2`iP1^3 I?#85l{>
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WOiik <6TT)t<h 9. 测试代码! /UcV w'4AJ Q|;
C G\tQbum K BE Ax3 10. 文件和技术信息 !|waK~jK G.VuKsP]
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