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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 SK t&]H  
    bfcQ(m5  
    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。 D^8]+2r  
    >7i&(6L  
     L_3Ao'SA  
    Ybo:2e  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ~(OG3`W!  
    \9j +ejGf  
    A[:0?Ez=  
    ^3"~ T  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ICA p  
    2o2jDQ|7  
    yNCd} 4Ym5  
    3. 编写代码 @lpo$lN0R  
    wV8_O)[  
    C{( &Yy"  
       *?bOH5$@Nw  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 x7\b-EC  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 qF'lh  
     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 KUJCkwQ  
     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。 N~H!6N W  
     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) {Tx"G9  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 =r z7x  
     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)。 8J|2b; Vf  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 rlxZ,]ul  
    <O:}dXqZ  
    4. 输出 OlRtVp1  
    )Fk*'6  
    &:Q^j:  
    y5/frJ  
     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。 AXnRA W  
     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)。 /LwS|c6}}  
     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。 O-P'Ff"}t  
     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。 4eVQO%&2  
    Kk.a9uKI}  
    5. 采样 /bdL.Y#V  
    U]/iPG &_  
    mIW8K ):  
    {Kh^)oYdd  
    gq%U5J"x;J  
     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。 ;|qbz]t2(  
     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。 l4Au{%j\  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 R+sv?4k  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。  4,g_$)  
    _2Zc?*4  
    编程一个高斯光束 u~rPqBT{d3  
    8'WoG]E_  
    1. 高斯光束 ql/K$#u  
    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: {CH5`&  
    edai2O  
    i.Rxx, *?  
    K<wg-JgA  
    2. 如何查找可编程光源:目录 %-?k [DL6  
    "2 \},o9  
    #~}4< 18  
    `d c&B  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 E!A+J63zsw  
    C6"{-{H  
    / jLb{Ky  
    4. 可编程光源:全局参数 Ly46S  
    mUan(iJ  
    kxQ al  
    }|UTwjquBD  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 `y3*\l  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: cqYMzS t  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 vRkVPkZ6|  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ,NAwSmocVP  
    ppuJC ' GW  
    5. 可编程光源:代码段帮助 Gq=tR`.  
    x)R1aq  
    ]FNe&o1zX  
     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。 bV$g]->4e  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 -{2Vz[[  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    (}RTHpD  
    /Qu<>#[?  
    rF$ S  
    |F4)&xN\  
    6. 可编程光源:编写代码 g '+2bQ  
    QVF561Yz  
    .PD_Vv>C/>  
    _BEDQb{"|  
    Py`7)S  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 o\<JG?P  
    18^K!:Of  
    1@t8i?:h  
    Bx/)Sl@  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 a8YFH$Xh  
    hbe";(  
    Xz?7x0)Z  
    U#x`u|L&6  
    9. 测试代码! PYwGGB-  
    "#:h#uRUb  
    _Tf %<E  
    ef@F!s_fI  
    10. 文件和技术信息 aECpe'!m4  
    iu9+1+-  
    gj7'4 3 ?W  
     
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