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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 ]E\n9X-{ h4q|lA6!k8 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。 S S2FTb-m &?mD$Eo
28 8XF9B^ 0 stc9_O 1. 如何查找可编程光源:目录 \,u_7y2 c 4"gM<z
v?KC% fQ#l3@in 2. 如何查找可编程光源:光学系统 Y.g59X!Ub2 Z.92y
U}[I
3. 编写代码 ?b(=1S\E'^ 6Yx4lWBR?
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cA 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 $0vb^ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ee yHy"@ 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 G1 vNt7 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。 ;kY(<{ 2 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) Ney/[3 A x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 j'A_'g'^ 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)。 z^'gx@YD*v 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Z'"tB/=W ["h5!vj 4. 输出 YB-h.1T- .&DhN#EN0
rJGf.qJJ etTn_v 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。 u6AA4( 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)。 $<}$DH_Y 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。 IZpP[hov 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。 8fl`r~bqZ n*2UnKaJ 5. 采样 #ZB~x6i6 kqFP)!37
wB.&}p9p f&Gt| KrQ1GepJ 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。 W"k"IvTW} 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。 <g$~1fa 编辑采样标签以达成该采样目的。 D]zwl@sRX: 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 aDU<wxnSvO Ff)8Q.m 编程一个高斯光束 h1de[q) MN\HDKN 1. 高斯光束 8Vr%n2M 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: yD zc<p\` `sn^ysp
'=b/6@& Ayxkv)%:@) 2. 如何查找可编程光源:目录 *\
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<M+|rD]oc ,Lr.9I. 3. 如何查找可编程光源:光学系统 -|$@-fY; Hj^1or3R]
H#,W5EJzM 4. 可编程光源:全局参数 >qnko9 V M:Pc,
TM%|'^) */`ki;\A 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ?9
<:QE;I> 在此处,添加和编辑两个全局参数: >mwlsL~X - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 h4fJvOk|! - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 E(>=rD /+ ,Vc6Gwm 5. 可编程光源:代码段帮助 5_GYrR2 =^M/{51j XP!S$Q]D 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 /:m->
T 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 , qMzWa 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 +}Dw3;W}m
} Y12 rBQ _iB_
,LHn90S 6. 可编程光源:编写代码 UXJeAE- jys :5P ]C!gQq2'a
I9|mG' G/)O@Ugp 7. 可编程光源:调整采样和窗口 n@<YI 03$mYS_?
)1?y 8_B &GpRI(OB/+ 8. 可编程光源:使用你的代码段 rD*jp6Cl I ce~oz)
NVkV7y X] [_BP)e 9. 测试代码! Cjn#00 %z=le7
`'DmDg KjD/o?JUr 10. 文件和技术信息 }7b%HTF= \"7*{L:
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