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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 >tib21* 6K?+ad Klc 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。 zs[t<`2 pA+Qb.z5z
=wS:)%u O!Mm~@MoA 1. 如何查找可编程光源:目录 +1h^9Y' rrbCg(
s_D7?o <KHB/7 2. 如何查找可编程光源:光学系统 "=4=Q\0PT ^Ud`2 OW;2
8ne5 B4 3. 编写代码 1REq.%/= 6D0uLh
b*P\a yU .B(| 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 d=lZhqY Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 Z;WqKIM# 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 V+Cb.$@ Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 A4( ^I
u Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 4XX21<yn x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 L d# 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 q' _ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 !ZSC" e5veq!*C? 4. 输出 &,NHk9.aq hrEKmRmF-
<@;e N& e[Q(OV5(R 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 [0)iY%^ 麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 #H7(d T 因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 u@==Ut 被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ]Ms~;MXlx5 e^Jy-?E 5. 采样 /SN.M6~ -#)xeW.d
] +Gi~ Oe2Tmvl L6l~!bEc 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 8)R)h/E> 用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 li/O&@g` 编辑采样标签以达成该采样目的。 CgEeO,N]j 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 .bL{fBTT~ ps<JKHC/c 编程一个高斯光束 "8{u_+_B* 3y 0`G8P'h 1. 高斯光束 -R6z/P(} 当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: %v}:#_va] nSd?P'PFg
&Hh%pY" Zu~ #d)l3N 2. 如何查找可编程光源:目录 !t;$n!7< kw=+"U
QdDdrR^& u\=Nu4)Z
F 3. 如何查找可编程光源:光学系统 kFuaLEJi H6'xXS
E\RQm}Z09 4. 可编程光源:全局参数 d@] 0 =Ax O- r"G
'%K,A-7W }>)"!p;t_ 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Fnll&TF 在此处,添加和编辑两个全局参数: nM}X1^PiK" - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 EZBk;*=B - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ?CmW{9O xx9qi^
5. 可编程光源:代码段帮助 NUx%zY :Q&8DC#] p|AIz3 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。 j##IJm 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 9^Wj< 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 M[TgNWl/[
o*r\&!NIw b.ow0WYe
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J:^$] 6. 可编程光源:编写代码 8 kd $!KV]] i~l0XjQbs
skZxR5v3~L Kw-E%7gh4c 7. 可编程光源:调整采样和窗口 ^pZ(^ >cSc
,v)@&1Wh: 4-cnkv\~ 8. 可编程光源:使用你的代码段 ? )0U!)tK ]S%qfna e1
pD`7N<F 3 ZH~m%sA 9. 测试代码! \Sg&Qv` :K2N7?shA
4MIL#1s H#wn3O 10. 文件和技术信息 .c~;/@{ xPsuDi8u
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