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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 6K y;1$ ? 7EVmF 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。 Xda<TX@- 3,5wWT]
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W9Lg}[>:) oQXkMKZ 1. 如何查找可编程光源:目录 c+{4C3z htRZ}e
;$E[u)l Ju[`Qw`I 2. 如何查找可编程光源:光学系统 #G=QL(f>/ 6V?RES;X
O*v+<|0!l 3. 编写代码 pdHb bx^EaXj(r
Kzu9Qm-+z^ <^_?hN8. 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Lp WEu^j Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 HXHPz4 RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 90ag! Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 6)$N[FNs 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) Umt ia~x=& x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 @R&D["! 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)。 }x1IFTa! 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 z{0;%E &RrQ()<as 4. 输出 =ol][)Bd ncr-i!Jjk
hF7mJ\ TkoXzG8yE< 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。 xm0#4GFUS 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)。 y;Ln ao7i 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。 2H+DT-hK 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。 ;Hb[gvl I?g__u=n~ 5. 采样 MEnHC'nI AS_+}*WSFQ
I<K/d AJd.K'=8 UjOhaj "h
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。 }n%Rl\p 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。 Q_.c~I}yV 编辑采样标签以达成该采样目的。 }t3FAy(% 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 XW Q0V G?d,$NMo| 编程一个高斯光束 ^p zxwt N pND/ 1. 高斯光束 b Ne\{k 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: I*S`I|{J <?{}Bo0xG
9Pp|d"6]y ,1;8DfVZV 2. 如何查找可编程光源:目录 M .` N$&ePU J
Cj 2Xl kz;_f 3. 如何查找可编程光源:光学系统 :U. )YHY i!$^NIcJ
>[fVl8G_0 4. 可编程光源:全局参数 n=o'ocdS) =&VXn{e
`s>=Sn&UP Gb |}Su 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 L##8+OJ.L 在此处,添加和编辑两个全局参数: X/8iJ-KB - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 <uKm%~xi< - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 k-pEBhOH +aw>p_\ 5. 可编程光源:代码段帮助 "I}Z2 m_"p$m; MR_bq_) 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。 mHEf-6|C` 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 -+=:+LhSMb 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 )uid!d
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iE^a%|?} 6. 可编程光源:编写代码 %|(?!w7 1!(%<R ZutB_uW
/uE^H%9h \FoxKOTp 7. 可编程光源:调整采样和窗口 $C05iD 8q?;Hg
.y7) XLC Sn0gTsZ 8. 可编程光源:使用你的代码段 p + l_MB \_*MJ)h)X
hygnC`| xe6_RO% 9. 测试代码! <P^hYj-swh j:e^7|.
R@<_Hb;Aeb .i+* #djx 10. 文件和技术信息 -N7xO) Q-`{PJ(p
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