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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 RLXL&  
U}[d_f  
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。 xt* 3'v  
e]"W!K cD9  
[b%D3-}'  
i>A s;*  
1. 如何查找可编程光源:目录 gCS<iBT(7  
aiUY>M#|  
[({nj`  
~ 'cmSiz-  
2. 如何查找可编程光源:光学系统 /{ l$sBUL  
t#})Awy^R  
=[{i{x|Qz  
3. 编写代码 zkrM/ @p#  
8 +/rlHp  
K(rWNO  
   tjGn|+|k  
 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 PI)+Jr%L  
 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 Wx}8T[A}  
 RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 %QGC8Tz  
 Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 gQg"j)  
 Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) AaOu L,l  
 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Ad8n<zt|  
 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 &*,#5.  
 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 [Cz-i  
/QWvW=F2<  
4. 输出 w^|*m/h|@u  
,t?B+$E  
F=e8IUr  
 I<mV+ex  
 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。 u(>^3PJ+  
 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)。 ,{u yG:  
 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。 y<|7z99L  
 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。 /<=u\e'rE  
Ys!82M$g  
5. 采样 +T1pJ 89P  
EzM ?Nft  
v\gLWq'  
qFCOUl  
DFB@O|JL  
 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 {9&;Q|D z  
 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 )9{0]u;9  
 编辑采样标签以达成该采样目的。 Eex~xiiV  
 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 pk$l+sNZ=  
eCU:Q  
编程一个高斯光束 TCwFPlF|  
y1eW pPJa  
1. 高斯光束 [2!w_Iw'  
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: &WuN&As!Z  
58tARLDr  
EPI4!3]  
*SbMqASv4G  
2. 如何查找可编程光源:目录 OhQgF  
Q0`wt.}V2  
Ct<udO  
\R9(x]nZ%  
3. 如何查找可编程光源:光学系统 {yTGAf-DV  
;s= l52  
Y|F9}hj(  
4. 可编程光源:全局参数 X Swl Tg  
ed{ -/l~j  
5FPM`hLT  
~OYiq}g  
 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 JQ_sUYh~3  
 在此处,添加和编辑两个全局参数: t:x\kp  
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ,hm\   
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 oj m @t  
CAig ]=2'  
5. 可编程光源:代码段帮助 FJ GlP&v<  
hn7# L  
xf\C|@i  
 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。 cN-?l7  
 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 <Uk}o8E  
 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
Q",t3i4  
,a{P4Bq  
DD+7V@  
P[G)sA_"  
6. 可编程光源:编写代码 niMsQ  
60^`JVGWH  
 sg^zH8,3  
K C*e/J  
nK1Slg#U  
7. 可编程光源:调整采样和窗口 F/,NDZN  
zH72'"w  
kYE9M8s;  
%?1ew  
8. 可编程光源:使用你的代码段 RN1y^`  
hk;5w{t}}  
; }I:\P  
?.m bK  
9. 测试代码! d(ZO6Nr Q  
;HfmzY(  
4Co6(  
P_^ +A  
10. 文件和技术信息 mX"oW_EK  
,C\i^>=  
q~F|  
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