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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 &!#2ZJ}{ Q!)z)-hI 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。 BD4"pcr rgT%XhUS6f
e[p^p!a Tg\hx> 1. 如何查找可编程光源:目录
Ys+N,:#R %JaE4&
>0M:&NMda yTj p- 2. 如何查找可编程光源:光学系统 e5qvyUJM 5:_~mlfi
3DI^y`av 3. 编写代码 _DrnL}9I7 r&/D~g\"|[
$l43>e{E }{#7Z8 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 z=%IcSx; Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 0O^r.&{j> 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 !xJFr6G~8 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。 * T\> 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) 6BHPzv+Y x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 B~4mk 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)。 6i^0T 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 J;"nm3[.q K.r!?cfv 4. 输出 jiOf')d5 2}>go^#O/w
;]"n?uo v(k*A: 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。 y8}"DfU. 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)。 l#|J
rU! 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。 q>c+bo
6 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。 p0?o<AA%O "1\(ZKG8^Q 5. 采样 bL#sn_(m (c
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cdHv 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。 kS[Dy$AB/2 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 1.uUMW
编辑采样标签以达成该采样目的。 5=Zp%[# 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 zmdWVFVv ?@yank| 编程一个高斯光束 S/KVN(Z 54;l*}8Hl 1. 高斯光束 PV?1g|tYv 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: 4;",@} `\nON
Dg1kbO=2 t*5z1T? 2. 如何查找可编程光源:目录 .Gjr`6R S a(yjF1
BYkVg2D( Qd9-u)L< 3. 如何查找可编程光源:光学系统 (9Fabo\SH L?AM&w-cg9
aslU`#" 4. 可编程光源:全局参数 (rau8
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jdV .{8@ hP ,b-R9\ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 h[Ndtq>3{ 在此处,添加和编辑两个全局参数: >DPds~k - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 +,ZUTG - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Ec7{BhH) UrD=|-r` 5. 可编程光源:代码段帮助 .5jnKU8NF Y&K<{KA\4 _"R3N 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 ~0'_K1(H 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ^&f{beU9 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 P5yJO97
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F[o+p|nF 6. 可编程光源:编写代码 v#FJ+ `'A(`. CL q\\8b{~
~#HH;q_7m j`[yoAH 7. 可编程光源:调整采样和窗口 doxdRYKL T:w2
lOWB^uS% Q2_WH)J 3 8. 可编程光源:使用你的代码段 =hZ&66 -z>Z0viA
k"3Z@Px: UY }9 9. 测试代码! _G-b L; K4h-4Qbn
z$I[kR%I{ =,/A\F 10. 文件和技术信息 qb>|n1F_ 6ywnyh
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