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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 !pw)sO~ $1|E(d1 为光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 O_a^|ln& jK]1X8
3MNM<Ih ;[R6rVHe{ 1. 如何查找可编程光源:目录 `}#rcDK i$<['DY
0LH6G[ .cQO?UKK 2. 如何查找可编程光源:光学系统 %eg +. jBYvOy*$Q
XyE$0i~t 3. 编写代码 X\P%C I{g.V|+x
}#H,oy;Dz 'Tjvq%ks 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 xt?-X%oY8 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ?PMbbqa0 RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 VZWo.Br'W Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 7\2I>W Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) >bf.T7wy x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 G5/A{1sz& 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 /ki-Tha 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 lxL.ztL F5
]<=i 4. 输出 .yZLC%} fF0i^E<
[A84R04_% ?<!qF:r: 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 f_S$CFa@ 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)。 3Xu|hkK\e 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。 Ia#!T"]@W6 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。 'l.tV7 T[|#DMg$F 5. 采样 tjx8UgSi F*PhV|XU
~k?rP}>0 <C'_:&M .u7}p# 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。
JFm@jc 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。 a(A~S u97 编辑采样标签以达成该采样目的。 $3HqVqF^R 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 [Xu8~c X r/!,((Z\ 编程一个高斯光束 "?3=FBp& 6AAvsu: 1. 高斯光束 d,(y$V+ 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: -`k>(\Q<d bu _ @>`S
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l`F}v 2. 如何查找可编程光源:目录 larv6ncV N3L$"g5^
ZxnPSA@% Zt3sU_ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 Df4O~j$U"s _'!?fA
['}|#3*w 4. 可编程光源:全局参数 /(BS<A kT@ITA22
o&1mX ; CCg]hX 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 k2D*`\
D 在此处,添加和编辑两个全局参数: crIF5^3Yby - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ':4<[Vk - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 :b44LXKCP `nyz, 5. 可编程光源:代码段帮助 F+H]{ss> %1A8m-u]M FSQB{9,H 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。 .jQx2O 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 F|F0#HC ? 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 L>14=Pr^(
]vQa~} bPOPoq1#
cj2Smgw&> 6. 可编程光源:编写代码 E D>7 ?_gvI ]"T157F
QPf\lN/$4d m=6?%'
H} 7. 可编程光源:调整采样和窗口 oT{9P?K8 kc2B_+Y1
H>/,Re ExO#V9DaW 8. 可编程光源:使用你的代码段 m-O*t$6 t`JT
g4WmUV#wp RkG?R3e 9. 测试代码! w]gLd O<s7VHj
W@AHE?s6g %_E5B6xi{ 10. 文件和技术信息 KJT N"hF uY~mi9E
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