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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 atnQC Pf8u/?/ 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。 4;\Y?M}g? P0#`anUr1
IIP.yyh> "-U3=+ 1. 如何查找可编程光源:目录 t{ H1u VG\mo?G
WD;)VsP *:#Z+7x
] 2. 如何查找可编程光源:光学系统 e`ex]py<C ,eK2I Ao
k#jm7 + 3. 编写代码 #01/(:7 96)v#B?p
lbofF==(
|`v^ d| 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 #W^_]Q=5R' Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 PHl4 vh#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 9/Wn!Ld 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。 VwC4QK,d; 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) q06@SD$
x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 :W%4*-FP 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)。 ;3
dM@>5[ 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 aLHrl6" 'Dq"e$JM< 4. 输出 T#/ 11M$uQ 0O^U{#*$I
65t[vi*C ]ci RiMkT( 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。 <@%ma2 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)。 zM)M_L 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。 6XZN># 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。
rA2qV EtPgzw[#c9 5. 采样 z^"?sd ayN*fiV]
OY$7`8M[ "NlRSc# mJ/^BT] 代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 P%ye$SASd 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。 *?s/Ho &' 编辑采样标签以达成该采样目的。 \gjl^#; 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 I<IC-k"Y Bc5YW-QD 编程一个高斯光束 "Fo }7otuO(pRo 1. 高斯光束 e?|d9;BO 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: "Wxo[I Fa6H(L3
D<lQoO+ X^u4%O[' 2. 如何查找可编程光源:目录 W`
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8ct+?-3g sDW"j\ 3. 如何查找可编程光源:光学系统 : Bdi pc IptB.bYc
^Tb}]aHg 4. 可编程光源:全局参数 0[_O+u Lg\8NtP
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@W% V'Sd[* 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 5WrIg(l 在此处,添加和编辑两个全局参数: m70`{-O - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 (**-"o]HH - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 7C,<iY ze#rYN vo/ 5. 可编程光源:代码段帮助 c+)36/; X N2+mN0k; &etL&s v 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。 W>aQ
tT 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 LLXg 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。 ntA[[OIFO
v%69]a-T Xy3g(x]
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wa(M? 6. 可编程光源:编写代码 df21t^0/ {Kq*5Aq8 k=ior
ZYl-p]\*y l"~h1xk~ 7. 可编程光源:调整采样和窗口 W_e-7=6 kG|>_5
:3E8`q~c1 ~,M;+T}[r 8. 可编程光源:使用你的代码段 )+Y\NO?O V;[__w
m\}\RnZu 7DHT)9lD/ 9. 测试代码! ~NxoF x9{Sl[2&
Tg{dIh.Q~O Li<266#A! 10. 文件和技术信息 ~;O=
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