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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 G'2=jHzMF  
d^5SeCs6  
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。 @xm~T|[7  
mBZ Dl4 '  
G;HlII9x[  
46Q; F  
1. 如何查找可编程光源:目录 V$<G)dwUG5  
S"^KJUUc  
1O2h9I$bk  
6IY}SI0N  
2. 如何查找可编程光源:光学系统 !""!sFx)R  
'}+X,Usm  
"YzTMKu  
3. 编写代码 .x!7  
z3Y)-  
gn W~KLqH  
   @`;Y/',  
 右边的面板显示了可用的独立参数列表。 reM  
 Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 K%c ATA3  
 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 \+Rwm:lI  
 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。 gLaO#cQ%  
 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) oiv2rOFu  
 x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 %wjB)Mae  
 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)。 S`c]Fc  
 使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ?gR\A8:8  
n E,gQHw  
4. 输出 sL7`=a.&T  
" T a9  
{1@4}R4  
# HM\ a  
 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。 OHP3T(Q5  
 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)。 KBr5bcm4u  
 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。 kh?#={]Z  
 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。 QK?2E   
7c29Ua~[  
5. 采样 Y!a+#N!  
moVa'1ul  
<Sprp]n 7  
F/h:&B:;  
n.a=K2H:V  
 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。 |.8d,!5w}  
 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。 M8?#%x6;N  
 编辑采样标签以达成该采样目的。 :nKsZ1bX  
 请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 xV,4U/ T  
DYAwQ"i;6  
编程一个高斯光束 T^'*_*m  
3%[)!zKv  
1. 高斯光束 ^/%o%J&Hz  
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: 8tV=fSHd  
Pu$kj"|q*[  
Th~3mf #  
i9&K  
2. 如何查找可编程光源:目录 K#l  -?  
} T/}0W]0  
IYfV~+P  
Iuu<2#gb8"  
3. 如何查找可编程光源:光学系统 G>=9gSLM  
^I(oy.6?=p  
b:FEp'ZS  
4. 可编程光源:全局参数 $ ] W[y=  
IW1GhZ41'  
-uv 9(r\P  
M.xhVgFf)  
 一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 d,Cz-.'sOf  
 在此处,添加和编辑两个全局参数: ldAov\X  
- double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 er[" NSo  
- double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 $@[dm)M  
$z2 xZqe  
5. 可编程光源:代码段帮助 .N5h V3  
 3}>:  
Qb!!J4| !  
 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。 7oZ@<QP'  
 此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 BKE\SWu  
 这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
CN\|_y  
935-{h@k  
o,S!RG&  
v%H"_T  
6. 可编程光源:编写代码 r/mA2  
<X:Ud&\  
<O \tC81  
l5FuMk-  
Q3'fz 9v  
7. 可编程光源:调整采样和窗口 V*6l6-y~Ih  
aL8p"iSG9  
_7Xd|\Zc  
m0=cMVCA!  
8. 可编程光源:使用你的代码段 5z1\#" B[  
[kPD`be2#  
&_"ORqn&  
0n4g $JK7  
9. 测试代码! \p5|}<Sr)  
a$C2}  
d>lt  
~gu=x&{  
10. 文件和技术信息 u|(Ux~O  
>%9^%p^  
/Jh1rck  
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