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    [技术]如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源及示例(高斯光束) [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-08-21
    摘要 TJw.e/  
    $MJDB  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 '9p5UC  
    S^Wqa:;  
    Eps\iykB  
    EkjK92cF  
    1. 如何查找可编程光源:目录 602eLV)  
    {ZsWZJ!  
    d T,m{[+  
    WlQ&Yau  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 cdtzf:#q  
    Wse*gO  
    4|Gs(^nU  
    3. 编写代码 8 {4D|o#O  
    !DX/^b  
    c7nk~K[6  
       ETWmeMN  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 L%s4snE  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 dT@SO  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 Zz)oMw  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 lRATrp#T  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) |b'<XQ&l5  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 _F|_C5A  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 agxSb^ 8tF  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 NK#"qK""k  
    @8M2'R\  
    4. 输出 .McoW7|Y  
    zc,9Qfn  
    xc]C#q  
    #&2N,M!Q  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 SSsQu^A  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 komxot[[  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 yE|} r  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 K^qUlyv  
    \,bFm,kC?  
    5. 采样 %:;[M|.  
    Hv7D+ j8M  
    DdS3<3]A  
    ~S=fMv^BR  
    m6Cd^'J9^  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 , a_{ Y+  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 F']%q 0  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 =#")G1A  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ,;e-37^0l  
    Ty4%du6?d  
    编程一个高斯光束 Y./}zCT  
    JHh9> .1  
    1. 高斯光束 Rb}&c)4  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: "O1*uwm  
    dpn&)?f  
    f, j(uP  
    H6CGc0NS+  
    2. 如何查找可编程光源:目录 7 }MJK)  
    U W)&Eky  
    nIKT w  
    >iWf7-:  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 % m5^p  
    +?txGHQq  
    /R$x-7t)^(  
    4. 可编程光源:全局参数 %TTL^@1!b  
    f5qHBQ  
    ,<j5i?  
    [tK:y[nk  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 @C [|'[xQ  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: k|c0tvp  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Ihq@|s8  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 j72] _G  
    ="[](X^ l  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ne24QZ~}  
    s!fY^3  
    +X(^Q@  
     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。 {UC<I.5X  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 0i(?LI_S  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    [T#a1!  
    0uJzff!|  
    (?3 \.tQ}}  
    +C;#Qf  
    6. 可编程光源:编写代码 Vyq<T(5  
    ~Q 9)Q  
    XoiYtx53  
    $AhX@|?z  
    7^TXlW n^G  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 3[i !2iL.  
    A;`U{7IST  
    WHLKf  
    Y[]+C8"O  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 .%b_3s".  
    ~#km0<r?  
    7-g4S]r<  
    U7%pOpO!  
    9. 测试代码! LU7)F,ok  
    r<N*N,~  
    (E(:F[.S  
    !;!~5"0~"  
    10. 文件和技术信息 J9c3d~YW  
    tskODM0Zf  
    mKn357:  
     
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