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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 0LrTYrlj  
    G! zV=p  
    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。 VDx=Tsu-  
    /.aZXC$]  
    Ol~sCr  
    ul?'kuYk  
    1. 如何查找可编程光源:目录 S@z$,}Yc`<  
    f /&Dy'OV7  
    }7IS:"tu  
    R4_4FEo  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 {Rc/Ten  
    ,6}HAC $  
    C^aP)& qt  
    3. 编写代码 AVOzx00U  
    f%an<>j^w  
    bkceR>h%  
       a"b9h{h@  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 S3MMyS8  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 B$ +YK%I  
     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 z/.x*A=  
     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。 ;jfjRcU  
     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) ^a[7qX_B  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 [j?n}D@L  
     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)。 b~Y$!fc  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 w_ kHy_)  
    UkG|5P`  
    4. 输出 m_W\jz??k  
    GL cf'$l  
    #@;RJJZg  
    {[jcT>.3j  
     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。 !qV{OXdrB  
     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)。 'D1 T"}  
     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。 54JZEc  
     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。 (Vf&,b@U_  
    - A x$Y  
    5. 采样 AZ(["kh[  
    7Z0 )k9*  
    38L8AJqD  
    %DqF_4U9  
    e-ljwCD  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 GLB7h 9>  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 _SY<(2s]B  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 6^H64jM  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 Pg{Dy>&2`I  
    lf4-Ci*X  
    编程一个高斯光束 UAFl+d!  
    4rO07)~l  
    1. 高斯光束 (*;b\h  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: V()s! w  
    S:v]3G  
    )TP 1i  
    N|O/3:P<,U  
    2. 如何查找可编程光源:目录 -7fsfcGM$  
    /1zi(z   
    cWl  
    M9.jJf  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 *TfXMN ?w  
    @.yp IE\  
    Pp7}|/  
    4. 可编程光源:全局参数 6H+gFXIv  
    3!_y@sWx  
    7"yA~e,l  
    =5 l7{i*`  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 &?"(al?  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: fJBp,{0  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 g>12!2}  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 3 q^3znt  
    dGt;t5An V  
    5. 可编程光源:代码段帮助 c/DB"_}!a  
    -M2c8P:.b  
    [w' Y3U\ i  
     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。 \hai  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 (n;#Z,  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    2.{:PM4Z4  
    fW~r%u .y  
    _Jx.?8  
     F"FGPk  
    6. 可编程光源:编写代码 mHrt)0\_  
    *v 1hMk  
    dYrw&gn  
    wHq*)7#h#  
    3.Z}2F]  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 nsIx5UA_n  
    g VX  
    ~2+J]8@I]  
    &}_ $@  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 xa5^h]o   
    (S$ziV  
    62TWqQ!9d  
    48vKUAzx`  
    9. 测试代码! u&z5)iU  
    Aj((tMJNOw  
    FpN>T  
    \B/ +.\  
    10. 文件和技术信息 o *)>aw  
    1 41@$mMzE  
    z2*>5 c%  
     
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