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示例.0012(1.0) KJhN J "u^EleE! 关键词:LED,激光,谐波场,谐波场设置,光谱,脉冲,偏振 |!z2oO Qu*1g(el!o 1. 描述 9>*c_ N0TeqOi4Y 通过该案例,介绍如何配置光源来模拟在一个平面上的不同辐射。 n[+'OU[ 在一般的VirtualLab中,区分了相干光源模型和部分相干光源模型。 qojXrSb"y 横向和光谱辐射特性可以通过以下方式进行定义: x!TZ0fq0 — 预设公式 ,32xcj}j)r — 测量数据 )6oGF>o> — 用户自定义的公式 &K%aw 光源没有输入且只有一个输出通道。 &]p}+{ (> VirtualLab中,除了激光谐振器工具箱外,光源内部的处理不做仿真。 h^|5|l '"YYj$>
' 2. 光路图中的光源 n~0z_;5 @uleyB -$8.3\6h (RL>Hn;. 3. 光源-基本参数 <>&=n+i ;<Qdy`
T 3!9Z=-tD {ShgJ;! Q _kraMQ> 通过基本参数表可以配置光源的所有共性参数。 JNU/`JN9f 可以输入一个距离光源平面的横向偏移和距离。 n2-0.Er 用户可以直接定义光源后的介质。 `^F: - 支持以下附加配置: !XE aF]8 — 场尺寸 iw]k5<qKj — 场形状(矩形,椭圆) +c,[ Q — 边缘宽度(切趾) HxwlYx,4 8v_C5d\ 4. 光源-场尺寸和形状 F4I6P S'i;xL> 大多数分析的光分布都是无限扩展的 **;p(CI 对于计算机,所有的光分布必须是有限扩展的。 rzLd"` VirtualLab中引入了场尺寸、场形状和边缘宽度(切趾)的概念, zQ)+/e(8 通过在场边缘使用高斯切趾减小数值误差。 I}0_nge 场尺寸可自动定义也可手动定义。 i?}>.$j 此外,提出的场尺寸可以通过场尺寸因子进行更改。 +++pI.>(*Q u=K2Q4 `iixq9xi VV3}]GjC 5. 光源-空间参数 PXYE;*d( 2:^njqX pa/9F[ aq>?vti1D mV\$q@sII 在空间参数页面,用户可以定义横向分布的附加参数。 [~%`N*G ]r"Yqv3 空间参数的具体内容是根据光源配置决定的。 a-0cN 9 m#@_8_ M 6. 光源-偏振 c[(Pg% ;Rnhe_A. q? z> s;.=5wcvi? 在偏振表中,用户可以定义光源的偏振特性。 '1+.t$"/tU 以下偏振类型可用:
nB@UKX — 线性偏振(输入到X轴的角度) !k&)EWP? — 圆偏振(左旋或右旋偏振) F'W>
8
— 椭圆偏振(定义偏振椭圆) oK+Lzb\d{M — 一般的(输入琼斯矩阵) TUTe9;) 偏振最终是以琼斯矩阵来表示的。 [#b2%G1 \ aKd5@ 7. 光源-光谱参数 3VO:+mT qd2xb8r F?]N8W 4<gJ2a3 用户可以在3种不同的的模式中选择 X>,A — 单波长(单色仿真) #+jUhxq — 三波长(三个波长,并通过权重进行定义) MOZu.NmO — 波长列表(带权重的波长列表,通过图表或ASCII导入) /6tcSg) 如果是可见光则结果显示为色彩,否则为黑色。 x-Z^Q C VWa|Y@Dc] 8. 光源-光谱生成器 L(o#4YH}>J 9M2f!kJP$ wh6&>m#r J_"3UZ~& 在光源工作区内有几种生成器,可用于定义光源和脉冲的光谱 ;h=S7M9. 生成的数据阵列可以表示光谱信息,并可导入光源。 7'j9rmTXs Ye|G44z 9. 光源-采样 J W" RaNeZhF>M f%Ke8'& 在采样选项卡中,用户可以定义用于生成场的采样参数。 Alu5$6X 在VirtualLab中提供了一个默认的自动采样模型,该模型已能够满足大部分情况的需要。 uQp_':\k 7'.s7&
'7 gxM[V>[ 自动采样建议可以使用采样因子来修改 AzjMv6N 如果需要,用户也可以手动定义采样。 n`<S&KP| 手动模式下,用户可以选择修正采样点数量或者采样距离。 *x,HnHT 嵌入因子用来在数据点附近引入零填充。 kK?zVH-! 因此,输入平面上用于表示光源的整体尺寸通过下式定义: )Vk:YL++ rO^xz7K^ P\(30 $
I<|-]u m5gI~1(9 数组通过以下定义: < |