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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 +>&i]x(b  
     )[S#:PP  
    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。 eJ*u]GH U  
    C66 9:%  
    .FN;3HU  
    /[=Yv!  
    1. 如何查找可编程光源:目录 E^iShe  
    L6?~<#-m\M  
    o;9 G{Xj3@  
    DPlDuUOd  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ?8w5tfN6t  
    f, '*f:(  
    UX2@eyejQ7  
    3. 编写代码 (@1>G ^%  
    &cWC&Ws"  
    y>#_LhTX-  
       ^e]O-,UBk  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 {?;qy\m]o  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 P BVF'~f@j  
     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 fikDpR  
     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。  0ij YE  
     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) Vx}e,(i  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 naro  
     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)。 y| 0!sNg  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 z~-(nyaBS  
    \@Gcx}Y8h  
    4. 输出 e-Oz`qW~  
    NEUr w/  
    ]v/pMg#-  
    b^STegz  
     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。 m-6&-G#  
     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)。 nQOzKw<j%  
     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。 &mW7FR'(  
     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。 S n<X   
    %)72glB  
    5. 采样 M&jlUr&l  
    x=Aq5*A0  
    bU/4KZ'-^  
    v}J0j  
    9Trk&OB  
     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。 '`YZJ  
     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。 C;5`G *e  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 \#PZZH%  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 OkAgO3>Y/  
    .p]r S =#  
    编程一个高斯光束 Uqz.Q\A  
    H+562W  
    1. 高斯光束 ek.@ 0c  
    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: aZ|?i }  
    ^D]J68)#a  
    /N({"G'  
    ,N _/J4Us  
    2. 如何查找可编程光源:目录 W':b6}?  
    qDTdYf  
    v k= |TE  
    d&+0JI<  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 hj&~Dn(  
    gkX7,J-0  
    W mbIz[un  
    4. 可编程光源:全局参数 f`KO#Wc  
    (t\U5-w  
    fdWqc_  
    \>>P%EU,  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 piH0_7qr  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: pGfGGY>i%  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 dF09_nw  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 sYo&@~T  
    BzzZ.AH~  
    5. 可编程光源:代码段帮助 Ch3MwM5]  
    B;F ~6i  
    $M j\ 3  
     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。 ,NvXpN  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 TqL+^:cq  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    $}r.fji,c  
    9J~\.:jH-  
    2NJ\`1HZ\  
    7R7+jL,  
    6. 可编程光源:编写代码 /Wcx%P  
    O) TS$  
    6-uLK'E  
    6bc\ )n`  
    ;BqCjS%`N  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 jVLJ qWP'!  
    %$kd`Rl}  
    k0O5c[ j  
    dWQB1Y*N  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 UlXxG|  
    a$h^<D ^  
    wPm  
    SE43C %hv  
    9. 测试代码! %k32:qe  
    /:Gy .  
    ;gZ/i93:Q  
    $|@vmv0  
    10. 文件和技术信息 '<YBoU{ e*  
    2IE\O 8b  
    i721(1  
     
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