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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 |N% l at  
l9="ccM  
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。 Skg/iH"(  
@6tczU}ak  
gh\u@#$8  
;nQ=! .#Q  
1. 如何查找可编程光源:目录 KN`k+!@/7  
UH}lKc=t  
=xRD %Z  
CJ%'VijhD  
2. 如何查找可编程光源:光学系统 Q\ 6-SAS  
f_[dFKoX  
5X+`aB  
3. 编写代码 fW+ "Kuw  
{ +w.Z,D"  
9RHDkK{5  
   8>#ZU]cG  
 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Nc{&AV8Y_v  
 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 gN:F50   
 RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 'uDx$AkY  
 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。 `N.:3]B t  
 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) P-gjSE|yh  
 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 G$V=\60a-  
 主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 Xm>zT'B_tJ  
 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 hk:>*B}  
"``>ii  
4. 输出 DC*MB:c#U  
+~iiy;i(  
J( XDwt  
F I[BZZW  
 输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 so$(-4(E O  
 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)。 !37I2*+4  
 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。 i]? Eq?k  
 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。 >4Tk#+%Jj  
?2~fvMWu  
5. 采样 `14@dk  
{\0V$#q   
ud5}jyJ  
`G\Gk|4; 2  
-"JmQ Fha  
 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。 1~K'r&  
 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。 U!r8}@  
 编辑采样标签以达成该采样目的。 p{LbTjdNc  
 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 P4_B.5rrJ  
~nmFZ] y  
编程一个高斯光束 v/rBjUc+X  
\zg R]|  
1. 高斯光束 }aE'  
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: Y` ]P&y  
'%ilF1#  
)M+po-6$1  
V.*M;T\i  
2. 如何查找可编程光源:目录 _3 oo%?}  
p@f #fs  
o [V8h @K)  
Qe _{<E  
3. 如何查找可编程光源:光学系统 /KOI%x  
P}5bSQ( a3  
fb`x1Q  
4. 可编程光源:全局参数 77[TqRLf  
7afG4 (<k  
7,p.M)t)  
vkhPE(f  
 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 sGhw23  
 在此处,添加和编辑两个全局参数: z/4<x?}+hE  
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 0>SA90Q  
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 i'H]N8,A  
PbZ%[F  
5. 可编程光源:代码段帮助 .uauSx/#4  
"o`?-bQ:  
wMR,r@}  
 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。 l3F$5n  
 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 81y<Uz 6  
 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
uXFI7vV6P  
&gr 8;O:0  
m0ra  
h'&<A_C-7  
6. 可编程光源:编写代码 fiWN^sTM  
vi^YtA  
j3-o}6  
^uUA41o`eJ  
DmuQE~DV  
7. 可编程光源:调整采样和窗口 VNT?  
[q!]Ds" _  
@H#Fzoo.  
tkk8b6%h?p  
8. 可编程光源:使用你的代码段 '9WTz(0?  
Lw[=pe0e  
f?/OV*  
Yh1nXkA!V  
9. 测试代码! Wfd`v  
S`5bcxI_  
0;><@{'  
Cn 5"zDK$  
10. 文件和技术信息 ^$'z#ZN1  
ck0%H#BYY  
)-5eIy  
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