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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 ]G$!/vXP  
    4cv|ok8P  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 M[&.kH  
    RQ_#rYmT  
    r' 97\|  
    'PxL^  
    1. 如何查找可编程光源:目录 0^|$cvYiL  
    c qU$gKT  
    Ezo" f  
    )aO!cQ{s  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 AH ?MJKY@Z  
    Cys/1DkE  
    `s|\" @2  
    3. 编写代码 a*e|>pDO  
    dzk?Zg  
    :;#c:RKi:  
       b_"V%<I  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 |x}&wFV  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。  T!O3(  
     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 _s=Pk[e  
     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。 &  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) Hr_x~n=w  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 $4fjSSB~  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 LO Yyj?^7  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 4'u|L&ow  
    tL 9e~>,`  
    4. 输出 NJz*N%VWD  
    !{|yAt9kP  
    2oNPR+ -  
    u6CM RZ$  
     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。 kk>0XPk  
     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)。 T<_1|eH  
     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。 Zzzi\5&gU  
     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。 {pi67"mYp  
    FnU{C=P  
    5. 采样 =z7 Ay  
    (Nve5  
    [pyXX>:M  
    G5Dji_|  
    vU=k8  
     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。 f+(w(~O  
     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。 ;z=C^'  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 :/?R9JVI  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 . LVOaxT  
    Y)-)NLLG;n  
    编程一个高斯光束 '3kL=(  
    iH -x  
    1. 高斯光束 fn"jYSy  
    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: "q#kh,-C  
    )SZ,J-H08w  
    "}Sid+)<  
    ,t,65@3+b  
    2. 如何查找可编程光源:目录 !D]6Cq  
    T;vPR,]rz  
    {b8Y-  
    rD)v%vvr&`  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 lKD<  
    bTYP{x~ y  
    X2mm'J DwK  
    4. 可编程光源:全局参数 X0J]6|du.  
    jjlCi<9CQ^  
    ROiX =i  
    70l;**"4  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 zAdVJ58H  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: */m~m?  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。  /o3FK  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 t~=@r9`S  
    Hr.JZ>~<  
    5. 可编程光源:代码段帮助 tfU3 6PR  
    6xQe!d3>s3  
    XzwQ,+IAr  
     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。 HK4`@jYQ  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 +_K;Pj]x  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    AZ@Zo'  
    pt;Sk?-1  
    ]m,p3  
    g KY ,G  
    6. 可编程光源:编写代码 i: uA&9  
    u+T, n  
    ;DWp>jgy  
    f v7g93  
    YuW\GSV00  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 xRZT  
    -2~ yc2:>A  
    !6`nN1A  
    .j@n6RyN  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 Ljs(<Gm)-  
    EJ|ZZYke!  
    u,k8i:JY  
    WmBnc#>gK  
    9. 测试代码! M L_J<|,J  
    t|XC4:/>T  
    N.cRZm%  
    .VV!$; FB  
    10. 文件和技术信息 e?fjX-  
    @Bwl)G!|  
    ~Q\uP(!D  
     
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