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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 71w$i 4  
    MgLz:2 :F  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 M+^+u 1QQ0  
    *K\/5Fzl  
    7<?v!vQ}-  
    IV:Knh+ ?  
    1. 如何查找可编程光源:目录 T3{qn$t8  
    2S8/ lsB  
    )P.|Xk:r  
    %P9Zx!i>  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 SR S~s  
    |xaA3UA  
    ;xa]ke3]  
    3. 编写代码 ^f1}:g  
    413r3/  
    M|`%4vk>  
       5,qfr!hN,  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Fk 1M5Dm  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 NzRL(A6V  
     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 p2 y h  
     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。 H1=R(+-s  
     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) W#0pFofXw  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 5kJ>pb$/  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 te'<xfG  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 82V xk  
    JX/rAnc@  
    4. 输出 z0Gh |N@)  
    GI7CZ  
    ;LH?Qu;e  
    AC(}cMM+  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 mnXaf)"  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 T.W/S0#j3  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 2&!G@5  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 D9c8#k9Y.  
    WohK,<Or  
    5. 采样 )WEyB~'o  
    JCaT^KLz  
    S3j/(BG  
    9^s sT>&/  
    v?h#Ym3e<  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 ;Z.}~d6>!  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 %r~TMU2"  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 ~&4,w9b)j  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 z6FG^  
    o*I-~k  
    编程一个高斯光束 Vv=d*  
    T?7 ZF+yo6  
    1. 高斯光束 kRE^G*?  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: >&U]j*'4  
    'n.eCd j  
    m=NX;t  
    )n|:9hc  
    2. 如何查找可编程光源:目录 rMf& HX  
    3r^i>r8B  
    c+|,2e 0T  
    bUz7!M$  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ~`mOs1d  
    Yw+_( 2 9=  
    0-4WLMx  
    4. 可编程光源:全局参数 tM ]qR+  
    Z10#6v  
     }e9:2  
    KH2a 2  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。  nKkI  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: WZ"x\K-;  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 0xC{Lf&  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 U4O F{  
    A*~zdZ p  
    5. 可编程光源:代码段帮助 /_w oCLwQ#  
    |7UR_(}KC  
    `N8A{8$qv  
     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。 ?OvtR:hC  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 eSywWSdf0  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    CQzJ_aSJ (  
    hMeE@Q0  
    H`aqpa"C  
    +lU:I  
    6. 可编程光源:编写代码 %,-vmqr  
    VwHTtZ  
    D`r:`  
    8TC%]SvYim  
    I`E9]b(w  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 .v0.wG  
     g5X+iV  
    x"5/1b3aq  
    Bk>Ch#`Bw  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 gn#4az3@e>  
    4wMKl6mL  
    Qy5\qW'  
    do7 [Nj  
    9. 测试代码! *#+XfOtF  
    Iz!Blk  
    EM;]dLh  
    2\lUaC#E  
    10. 文件和技术信息 P0 DvZV8  
    kOx2P(UAEx  
    4=>/x90y  
     
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