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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 <PJwBA %{ mJWl#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]
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'<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 j s7J#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$z~ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Z\O ,9 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 R}Z"Yxx 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 A-.jv I@ }:} 8t 4. 输出 _vvnxG!x& 0(-'L\<>x
\asF~P #).om*Xh 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 hGD7/qTN 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 }=7tGqfw 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 ;c<:"ad( 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 uXu'I WB$Z<m: 5. 采样 t'0r4&\ )#i]exZ
Cl4y9| g:e| 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
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.<@V 2. 如何查找可编程光源:目录 E^#|1Kpq r/:s2oQ
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$3} FbWkT4t|
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一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 9BNAj-Xa 在此处,添加和编辑两个全局参数: ^ yH|k@y - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 -!(3fO: - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 U7tT o(C({]UO/ 5. 可编程光源:代码段帮助 Z]uN9c N, ;'oL+ 6<sB 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 hH )jX`Ta 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 f![x7D$ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 0MrtJNF]_O
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wL5IAkq 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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CXKJ]m4 8. 可编程光源:使用你的代码段 MvL%*("4b 8T$:^HW
|>jlY| 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+
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