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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 Z|ZBKcmg :tMre^oP 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。 ^:4L6 'e.q
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T?X^0UdJj _0,"vFdj 1. 如何查找可编程光源:目录 .pZ o(* ;Z ]<S_#-
7E$eN8H :E>&s9Yj? 2. 如何查找可编程光源:光学系统 ,IIZXl@ w]};0v&\~s
Abj97S 3. 编写代码 Ia=_78MgZ .OmQ'
cz2,",+~ -a
*NbH 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 4~O6$;!|~ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 =/6p#d*0 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 I"ca+4] 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。 9>N\sOh 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) Ovvny$ x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 =G(*gx 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)。 y7/PDB\he 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 k}D[Hp:m RcgRaQ2^ 4. 输出 79D=d'eA ~xS@]3n=
hUVk54~l um;:fT+ 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。 ql^g~b 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)。 Sv7 i! j 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。 d CE\^q[{ 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。 7))\'\
Iz#yQ` 5. 采样 VCjq3/[_ 9#uIC7M
Y}ng_c q( IZJGb )s7bJjT0=X 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。 !"Qb}g 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。 YMT8p\#rp 编辑采样标签以达成该采样目的。 t9.,/o, 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 {O)YwT$` %y>+1hakkX 编程一个高斯光束 ;{k=C2 czI{qi5N 1. 高斯光束 )!e3.C|V1W 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: EZ<80G eOt%x Tx
RlrZxmPV>O F;u7A]H^ 2. 如何查找可编程光源:目录 )u;JwFstX , 9mgYp2
`mzb(bE ~Rs#|JWB2V 3. 如何查找可编程光源:光学系统 ;hwzYXWF bni)Qw
7R,qDp S 4. 可编程光源:全局参数 F.<L>
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&|b4\uj9 RvyuGU 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 .s2$al 在此处,添加和编辑两个全局参数: H?tUCbw - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 1AF%-<`?s - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 w$j{Hp6m %x2uP9 5. 可编程光源:代码段帮助 /Pvk),ca RNTa XR+Zn hGI+:Js6 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 KY$k`f6?P 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 SWs3SYJ\ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 :=<0=JE#
;L~p|sF URA0ey`
KlN/\N\ 6. 可编程光源:编写代码 :"<e0wDu[ ~U$":~H[ nIn2 *r
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}C 7. 可编程光源:调整采样和窗口 NQX>Qh
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qsI^oBD" Z/<#n\>t0> 8. 可编程光源:使用你的代码段 ?^u^im OQp, 3M{_
1u~ MXGF [Atc "X$ 9. 测试代码! @g-G
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PLA#!$c7q e[1>(l}Ss 10. 文件和技术信息 7 [d? ^lj7(
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