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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 )fdE6 3gQPKBpc 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。 C[WCg9Av W9oAjO NE
C!C|\$)- xug)aE 1. 如何查找可编程光源:目录 pb0E@C/R ?r_l8
:D7|%KK t4K~cK 2. 如何查找可编程光源:光学系统 A$.fv5${ 6x=YQwn~
LEEC W_: 3. 编写代码 vs6, x7T+>
O--7<Q\ ]S 7^ITn 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 k
n8N,,+
Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 [Vf}NF 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 ^zEE6i 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。 A-CUv[pM 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) tZ2e!<C x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 2AVc?
9@ 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,c Rz 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 IF*&%pB <5@PWrU?[[ 4. 输出 ^6p'YYj"5 S'B6jJK2x
>5T_g2pkv wcDjg&:=ml 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。 X5g[ :QKP7 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)。 BKU'`5` 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。 d77r9 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。 ,)~E>[=+ 7m5Co>NkuK 5. 采样 + E"[ F=)eLE{W
4 c'4*`I 7.bN99{xPM NE|[o0On 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@XgTL4 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。
+f4W"t 编辑采样标签以达成该采样目的。 em2_pq9q 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 wHsB,2H %IBL0NQT 编程一个高斯光束 /-0'
Qa+* Y@ F 1. 高斯光束 }fhHXGK. 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: 2Ohp]G +?`b=6e(`
K'6[J"dB G%TL/Z40 2. 如何查找可编程光源:目录 !D.0 (J |kiJ}oy
rVAL|0;3 qX>Q+_^ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 MmU%%2QG 8
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S T8!i`Q$ 4. 可编程光源:全局参数 : cp \+qOO65/+
<rK=9"$y(t |;;!8VO3J 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Gg0#H^s( ( 在此处,添加和编辑两个全局参数: xQt 3[(Z - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 >R,?hWT - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 'zgvQMu m[2'd 5. 可编程光源:代码段帮助 w! q& \k&1*b?h "2HY5AE 可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 q"aPJ0ni' 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 I>w^2(y 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 DOL%'k ?B
-4L!k'uR =L0fZf
(N U0Tw 6. 可编程光源:编写代码 5A_4\YpDR 6GOcI#C9C ~-Oa8ww
/B HepD} ~LE[,
I:q 7. 可编程光源:调整采样和窗口 Z6=~1'<X lg/sMF>z\f
Rlc$;Z9K U|fTb0fB 8. 可编程光源:使用你的代码段 sj9D cNP/<8dq
B7"Fp |"}4*V_ * 9. 测试代码! YQ,tt<CQ XNmQ?`.2'
<lld*IH $U'3MEEw 10. 文件和技术信息 r<FQX3 E#h~V5Tf
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