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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 c=+!>Z&i$G 2|bn(QYz 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。 F/A|(AH' ow#1="G,=
LDg?'y;2 (khL-F 1. 如何查找可编程光源:目录 MxGW(p @fV9
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'e !3v1bGk 2. 如何查找可编程光源:光学系统 So
5N5,u@= -R6)ROGl
+H2-ZXr 3. 编写代码 Jq^T1_iqn $a%MOKr
{u9}bx'< uOGw9O-d9 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 G/mXq-
Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 TBrPf-Xr RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 hiw|2Y&` Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 Y]5l.SV Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)
v<:R# x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 0{[,E. 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 v]c6R-U 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 zkdetrR 8'r[te4, 4. 输出 &l[$*<P5V ,i@:5X/t
ff1c/c/ -7(@1@1 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。 ~F?u)~QZ# 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)。
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?twh) 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。 63~
E#Dt4 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。 "2T#MO/ 5Zva: 5. 采样 @{pLk4E bD8Gwi=iiu
M {Q;: .q 3/_* g
SAt@2*U2 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。 BFJnV.0M! 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。 SN!?}<|U 编辑采样标签以达成该采样目的。 )D82N`c2\i 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 -8rjgB~."/ *U\`CXn; 编程一个高斯光束 6qd\)q6T&x fe#\TNeQJ[ 1. 高斯光束 x7x\Y(@ 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: LAe6`foW/ H ?y,ie#u
ig':%2V/ we?76t:- 2. 如何查找可编程光源:目录 =k:,qft2 1q1jZqno
q,U+qt e2W".+B1 3. 如何查找可编程光源:光学系统 3J438M.ka 6;qy#\}2
"{Eta 4. 可编程光源:全局参数 }:*]aL<7_ Y.ToIka{
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ea\vZ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 x`IEU*z# 在此处,添加和编辑两个全局参数: 4^OY
C - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 M b1sF - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 v(D;PS3r
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RK+- 5. 可编程光源:代码段帮助 "E?2xf|. @)&=% 9lH?-~9 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。 dIBE!4 V[ 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 y(pks$ 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 jc f #6
T+K):ug )Z ?Ym.0/
9dUravC7 6. 可编程光源:编写代码 |(LZ9I <=0
u2~E W=qVc
tX %5BTv =k0_eX0 7. 可编程光源:调整采样和窗口 M|`U"vO MsGM5(r:b
|CZ@te)> hP)LY=-2 8. 可编程光源:使用你的代码段 qd)/9*|Jl dl@%`E48w
vucxt }Ti :'l^kSP_*C 9. 测试代码! *8_wYYH ~C`^6UQr/?
$ ,}E DOJ N2{IP 10. 文件和技术信息 *P2S6z2 $!yW_HTx
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