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infotek 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?  
/YZr~|65  
   c-B cA  
 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 $0 vb^  
 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 eeyHy"@  
 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 G1vNt7  
 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-  
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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  
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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"I vTW}  
 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$~1fa  
 编辑采样标签以达成该采样目的。 D]zwl@sRX:  
 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 aDU<wxnSvO  
Ff)8Q.m  
编程一个高斯光束 h1de[q)  
MN\HDKN  
1. 高斯光束 8Vr%n2M  
当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: yDzc<p\`  
`sn^ysp  
'=b/6@&  
Ayxkv)%:@)  
2. 如何查找可编程光源:目录 *\ R ]NV  
EJMM9(DQ7  
<M+|rD]oc  
,Lr. 9I.  
3. 如何查找可编程光源:光学系统 -|$@-fY;  
Hj^1or3R]  
H#,W5EJzM  
4. 可编程光源:全局参数 >qnko9V  
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$Q]D  
 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 /:m-> T  
 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 , qMzWa  
 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
+}Dw3;W}m  
}Y12  
rBQ_iB_  
,LHn90S  
6. 可编程光源:编写代码 UXJ eAE-  
jys:5P  
]C!gQq2'a  
I9|mG'  
G/)O@Ugp  
7. 可编程光源:调整采样和窗口 n@<YI  
03$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=  
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'TTLo|@"-  
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