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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 q:/df]Ntt  
    ?:J_+? {E  
    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。 8s$6R|ti  
    D<;~eZ'  
    @wgd 3BU  
    PQkw)D<n]_  
    1. 如何查找可编程光源:目录 )Q'E^[Ua  
    \~ChbPnc  
    Fs(PVN  
    <'~m1l#2  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 WJOoDS!i  
    N! 7}B  
    WHY/x /$  
    3. 编写代码 +T$Olz  
    RyJy%| \-S  
    G n]qh(N>  
       CpO_p%P  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ^PTf8o  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 h6 {vbYj  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 Bz/Vzc(  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 8x U*j  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) k0e}`#t  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 t1adS:)s  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 VTu#)I7A^@  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ,2nu*+6Y/  
    #y83tNev  
    4. 输出 v 49o$s4J  
    {h@\C|nF  
    P9bM+@5e  
    y4Jc|)  
     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。 [34N/;5  
     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)。 #[#evlr=  
     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。 {*7MT}{(  
     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。 HU $"o6ap  
    ^-_*@e*JE  
    5. 采样 sgp.;h'  
    ?8-!hU@QC  
    'dwT&v]@  
    &J6`Q<U!  
    hy*{ {f;  
     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。 ,x8;| o5  
     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。 @.e X8~3=  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 w(Z?j%b  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 JXK\mah  
    y&zFS4"x  
    编程一个高斯光束 dH^6K0J  
    *y*tI}  
    1. 高斯光束 u#@/^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: gF{ehU%  
    /| v.A\ :  
    Jj-\Eb?  
    OyZR&,q  
    2. 如何查找可编程光源:目录 =Z^5'h~  
    (F4e}hr&  
    exb} y  
    vA/SrX.  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 o&?c,FwN  
    :\OSHs<M  
    z'q~%1t  
    4. 可编程光源:全局参数 :jiuu@<  
    RV~fml9c  
    IOl_J>D]F  
    fu "cX;  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 TEC^|U`G  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: U**8^:*y#:  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 F^yW3|Sb  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 }>xwiSF?  
    KZppQ0  
    5. 可编程光源:代码段帮助 DKIH{:L7  
    Cr5ND\  
    XN df  
     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。 u&:N`f  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 3oCI1>k  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    * 65/gG8>  
    z#tIa  
    o<Zlm)"%1  
    ]01`r/->\  
    6. 可编程光源:编写代码 {*yvvb  
    _?c.m*)A  
    Q|(}rIWOQA  
    &6x(%o|  
    <0CjEsAB]  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 mU/o%|h  
    V:n0BlZ,B  
    v)5;~.+%  
    vzIo2 ,/7  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 C`.YOkpj  
    -b-a21,m>  
    J>Ar(p  
    AFAg3/  
    9. 测试代码! $J7V]c*-b  
    ,!:c6F+  
    C]L)nCOBX  
    r[L.TX3Ah=  
    10. 文件和技术信息 c!Hz'W  
    ReaZg ?:h  
    [3Q0KCZ0(  
     
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