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 s)t@ol .LZ?S"z$w 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 octL"t8w dFc':| FGJ1dBLr {?0lBfB" 1. 如何查找可编程光源:目录 9RL`<,Q Jr4Ky<G_i -ad{tJV| Q*cf( 2. 如何查找可编程光源:光学系统 2.y-48Nz {WS;dX4 ]0OR_'?, 3. 编写代码 J{<X7uB T Z@]:e:"b E=Bf1/c\ y<3-?}.aZ 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 1H`,WQ1mG Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 m7V/zne RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 aO[w/cGQ Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 DfD&)tsMQ Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) >6-`}G+| x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 H41?/U,{ 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 ;;t yoh~t 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 7EEl+;wK I
34>X`[o 4. 输出 gVuFHHeUz +=h:Vb8 t}4,]ms wQf-sk# 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 DCa^
u'f 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 = svN#q5s 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 Ix}sK"}[n 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 7A7?GDW M3y NAN 5. 采样 >Tx?%nQ .Hm>i Jpq~ (9d & c6]U E@A 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 ^76]0`gS 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 8,%^
M9zBP 编辑采样标签以达成该采样目的。 hfTY. 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 Z{d^- ~~P5k: 编程一个高斯光束 kD%( _K5 Y=KT eYW` 1. 高斯光束 5tkAFb4P 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: >=>2m2z= }.(B}/$u ru%y pv&sO~!iC 2. 如何查找可编程光源:目录 mJnIwdW* _H%c;z+ gf@:R'$:+ &z3o7rif$ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 L*+@>3mu) ^CX6&d 3
i0_hZ 4. 可编程光源:全局参数 +'a^f5 P@B] _{KG
4+5\X SH$PwJ U 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 {tZ.v@ 在此处,添加和编辑两个全局参数: Kc-W&?~y#1 - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 t*u:hex - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 q9_OGd|P /3T1U 5. 可编程光源:代码段帮助 Q%G8U#Tm 2ilQXy tWRC$ 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。 x;d6vBTUb 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 h]gp ^?= 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 >bW#Zs,6 oPM96
( PZ9I`P!C KRzAy)8 6. 可编程光源:编写代码 `;C V=,M D,feF9 ZE}}W_ lo+A%\1 .q>iXE_c 7. 可编程光源:调整采样和窗口 }7Q% 6&IR e7 o.xR L,!?Nt\ L8B!u9% 8. 可编程光源:使用你的代码段 0l6.<-f{ 7.oM J 4hj|cCrO !Vk^TFt` 9. 测试代码! 7@Qcc t4A g7H(PF? fJg+ Ryo 2+XAX:YD 10. 文件和技术信息 "y}5;9#, Dd|VMW= 9*M,R,y
|
|