示例.0012(1.0)
N@1p]\ xzk}[3P{ 关键词:
LED,
激光,谐波场,谐波场设置,
光谱,脉冲,偏振
Qpu3(`d< -:]@HD : 1. 描述 9S1#Lr`r DuNcX$%% 通过该案例,介绍如何配置
光源来
模拟在一个平面上的不同辐射。
)Au&kd-W@( 在一般的VirtualLab中,区分了相干光源模型和部分相干光源模型。
}gCHQ;U7` 横向和光谱辐射特性可以通过以下方式进行定义:
M#M?1(O/NE — 预设公式
#x~_`>mDN — 测量数据
yGEb7I$h — 用户自定义的公式
Q!$IQJ]|Y 光源没有输入且只有一个输出通道。
)w"0w( VirtualLab中,除了激光谐振器工具箱外,光源内部的处理不做仿真。
ZvH{wt
og-]tEWA1 2. 光路图中的光源 Y6VQ:glDT- qG9qN.|dC
j'Wp ct0v$ct>f 3. 光源-基本参数 2
sSwDF
YzV(nEW
O5-;I,)H 9^zx8MRXd *Nlu5(z 通过基本参数表可以配置光源的所有共性参数。
Jsn <,4DO8 可以输入一个距离光源平面的横向偏移和距离。
Uu5C%9^s 用户可以直接定义光源后的介质。
ou6j*eSN 支持以下附加配置:
=|0/Ynfe — 场尺寸
d@>\E/zA — 场形状(矩形,椭圆)
{!=2<-Aq — 边缘宽度(切趾)
M=%!IT HV\"T(89 4. 光源-场尺寸和形状 rzV"Dm$' z%};X$V`J 大多数分析的光分布都是无限扩展的
`Zf9$K| 对于计算机,所有的光分布必须是有限扩展的。
Zh,]J ` VirtualLab中引入了场尺寸、场形状和边缘宽度(切趾)的概念,
\n0gTwiO% 通过在场边缘使用高斯切趾减小数值误差。
!K\itOEP- 场尺寸可自动定义也可手动定义。
J @B4
R&V 此外,提出的场尺寸可以通过场尺寸因子进行更改。
:t>Q:mX(N *Sb2w*c>
q6&67u0 b-nY xd 5. 光源-空间参数 HRHrSf7
;*QN9T=0
N84qcc `M rBav ~4 ^p}{ 在空间参数页面,用户可以定义横向分布的附加参数。
IJIQ"
s 8IJ-]wHIb 空间参数的具体内容是根据光源配置决定的。
$8@+j[> *w 21U! 6. 光源-偏振 rIlBH*aT
Tc_do"uU
sVoR?peQ %MuaW(I o 在偏振表中,用户可以定义光源的偏振特性。
s##Ay{ 以下偏振类型可用:
SG`)PW? — 线性偏振(输入到X轴的角度)
F[`vH — 圆偏振(左旋或右旋偏振)
7TdQRB — 椭圆偏振(定义偏振椭圆)
Ff)@L-Y\K — 一般的(输入琼斯矩阵)
[<Jp#&u6sb 偏振最终是以琼斯矩阵来表示的。
k<Oy%+C R&!]Rl9hf 7. 光源-光谱参数 UoRDeYQ`E
_n_sfT6)B
e
Y DUon ' =}pxyg 用户可以在3种不同的的模式中选择
DZP*x — 单
波长(单色仿真)
MCHOK=G — 三波长(三个波长,并通过权重进行定义)
B _tQeM — 波长列表(带权重的波长列表,通过图表或ASCII导入)
pz @km 如果是可见光则结果显示为色彩,否则为黑色。
N(BiOLZL6 @T/q d>T o 8. 光源-光谱生成器 HTN$ >QTI [D hEh@
P'F~\**5 "ZqEP R) 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
B{99gwMe] 生成的数据阵列可以表示光谱信息,并可导入光源。
b-uZ"Kf^ 0@v2*\D# 9. 光源-采样 8~qlLa>jc ^(g_.> S;h&5.p 在采样选项卡中,用户可以定义用于生成场的采样参数。
UEN56@eCNf 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。
1x;@~yU
,\}k~ U99 yF;?Hg 自动采样建议可以使用采样因子来修改
_eh3qs: 如果需要,用户也可以手动定义采样。
_j>L4bT 手动模式下,用户可以选择修正采样点数量或者采样距离。
UeNF^6sWu0 嵌入因子用来在数据点附近引入零填充。
<K,[sy&Qy 因此,输入平面上用于表示光源的整体尺寸通过下式定义:
S2bexbp0o w_!%'9m>
Z:TFOnJ
,0,Oe=d <d S5||| 数组通过以下定义:
v!KJ|c@m warray—>数组尺寸
[!Ao,rt?Vg wfield size—>场尺寸
?f f
[$ab wedge width—>绝对边缘宽度
+8eVj#N ∆x —>采样距离
tbS#^Y Nembedding—>采样点处嵌入窗口宽度
;tXY = pSXEJ 2k 10. 光源-光线选择 'rvE
#XfT1
1[px`%DR~ IG&B2* 2=O))^8 用户可以定义产生的
光线的数量和模式(用与光线追迹)
#:Xa'D+ 支持以下光线模式:
}q]jjs — x-y –网格(在x和y上的等距网格)
9LHa&"" — 六角形(定义光线的密度)
5DUi4 Cbgy — 随机的(随机分布的光线数量)
IBDVFA N|o>%)R 11. 光源-模式选择 Z"]xdOre
8M~u_`6
!L/tLHk+ 4NJVW+:2 88#N~j~P 对于部分相干光模式,该模式的位置和权重可以在模式选项卡中定义。
OFp#<o,p 对于所有的光源,用户可以修改模式并生成光源。
+~:x}QwGT 此选项仅可用于产生模式的一个子集以来检测光源和
系统的总体性能。
-GFwFkWm q{[1fE"[K4 12. 在主窗口中生成光源 g(1"GKg3K
y%JF8R;n
_E&U?>g+ 也可以在主菜单中引入一个光源生成器生成谐波场(光源设置)。
YT][\x 对于基本光源,可以指定单色或多色的不同相干光源。
r<v_CFJ &D)Hz
w gmWo8 4I
z.fAw 对于部分相干光模式,主窗口中也有可用的生成器。
M.X}K7Z_/ 这些光源可以用于,如仿真LED,受激准分子
激光器和多模激光器仿真
=#jTo|~u4o [@x 13. 总结 v [dAywW QP'qG@j[: VirtualLab中的光源生成器不仅应用非常灵活,而且界面友好,易于定义用于进一步的模拟或操作的光源场。
x4@MO|C 通过标准的方式指定光源所有参数,使用户对使用的概念更加熟悉,并可通过相同的步骤配置所有光源。
O0->sR VirtualLab中不仅可以模拟基本光源(如球面场、平面场以及高斯光场)也可模拟部分相干光源(仿真LED,受激准分子激光器和多模激光器)。