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2023-01-19 08:25 |
如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源及示例(高斯光束)
!XzRV?Ih; 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。 A2*z v34XcA
dhsQfWg#} ~qco -b 1. 如何查找可编程光源:目录 krI<'m;a mqw&SxU9
~Ci|G3BW iHWl%]7sN 2. 如何查找可编程光源:光学系统 m~#98ZJ^ @ 5|F:J
PgxD?Oi8 3. 编写代码 ([tbFI}A m7g; psg
yC6XO&:g Lc0^I<Y 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 O .m;a_ Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 |4ONGU*`E 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 gKn"e|A 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。 [bH6>{3u 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) g' H!%< x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 *d?,i-Q.+ 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)。 q%8,@xg 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 1[:?oEI T>.*c6I
b 4. 输出 QcIa%lf Nt'(JAZ;
^)D[ W(* YRAWylm 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。 kd9hz-* 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)。 gGH<%nHW1 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。 8;-a_VjA) 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。 [#M^:Q rpQB#
Pz 5. 采样 '8}*erAg 9JJ(KY
qOqQt=ObU ^ejU=0+cN 3a"4Fn 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。 7rbl+:y2 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。 M(0:>G 编辑采样标签以达成该采样目的。 yL7a*C& 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 CAX|[ {: T'2+OH> 编程一个高斯光束 y4w{8;Mh Wg3y
y8vIW 1. 高斯光束
(/-2bO 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: cAC]%~orx hwSn?bkw
v\'Eo*4 wm=!tx\`k 2. 如何查找可编程光源:目录 C;-9_;& !X
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`0 3. 如何查找可编程光源:光学系统 *[) b}? ;*{y!pgb
Ugp[Ugr 4. 可编程光源:全局参数 *&Np;^~ ogtKj"a
2,{m>fF "M3R}<Vt 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 t,gKN^P_ 在此处,添加和编辑两个全局参数: pd?3_yU - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 )+'FTz` c - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 EC<g7_0F b%IRIi&, 5. 可编程光源:代码段帮助 7q&Ru|T33 zYvf}L&]h "t$c'` 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 )$p<BL U 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 "94e-Nx 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 lfba
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*e&OpVn 6. 可编程光源:编写代码 =;#+8w=^ TRW{`b[
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MXZ_ 7. 可编程光源:调整采样和窗口 ?W:YS82 _WO*N9Iz
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