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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 (`u+(M!^  
    B9 ,  
    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。 44KWS~  
    t;:Yf  
    SpOSUpl%  
    C4t~k  
    1. 如何查找可编程光源:目录 }=.C~f]A  
    QUg<~q)Oq  
    Bo1 t}#7  
    *Wcq'S  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 bjN"H`Q  
    )Y"t$Iw"  
    )i\foSbB`V  
    3. 编写代码 +ZV?yR2yn  
    )bpdj,  
    V8b^{}nxt  
       1F+nWc2b  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Q5IN1 ^=HF  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ?%/*F<UVQ  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 Zm(}~C29  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 238z'I+$G/  
     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) Vg mYm~y'  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 9WHarv2@  
     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)。 /b6j<]H  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ,S~A]uH'  
    ?ZkVk=t?  
    4. 输出 w;J#+ik  
    a)6?:nY$  
    u/wWD@,  
    k9c`[M  
     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。 e`)zR'As  
     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)。 >R.!Qze\G  
     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%MS$Fto  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 3ZvQUH/{W  
    zP/SDW   
    5. 采样 U;gy4rj  
    9Z3Vf[n5\  
    SL<EZn0F9  
    rKl  
    zCu+Oi6  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 6']WOM#  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 h9~oS/%:  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 ytV4qU82G  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 0_t9;;y :  
    mk6>}z*  
    编程一个高斯光束 u0$}VO5/a  
    *O-m:M!eA  
    1. 高斯光束 |8{ \j*3  
    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: C4|79UG>s  
    0iz\<' p  
    G@<[fO|Iam  
    E clsOBg  
    2. 如何查找可编程光源:目录 pz.fZV  
    $tK/3  
    \JNWL yw  
    ETfoL.d$(  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 xI~c~KC  
    |lVi* 4za%  
    |Lc.XxBkc  
    4. 可编程光源:全局参数 yQC8Gt8  
    G52z5-=v  
    h6D1uM"o   
    @rr\Jf""z  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 zZ8:>2Ps(  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: T`Xz*\}Zb  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 kB-<17  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 mEV@~){  
    WX $AOnEv  
    5. 可编程光源:代码段帮助 QVD^p;b  
    c2yZvi  
    \Zn~y--Z  
     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。 t5S!j2E  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Sqla+L*  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    =8 DS~J{  
    vGp`P  
    nB%[\LtZ?  
    $u,`bX  
    6. 可编程光源:编写代码 Kq:vTz&<  
    7#9fcfL  
    '^.3}N{Fo  
    "GAKi}y">v  
    CbT ;#0  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 s18A  
    bWMb@zm  
    Qs_]U  
    L#/<y{  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 gE6{R+sp  
    #LG<o3An  
    A)nE+ec1  
    OC`Mzf%.  
    9. 测试代码! ]?hlpL  
    p1,.f&(f  
     .+-7 'ux  
    .H5^N\V|  
    10. 文件和技术信息 }kk[lvhJ  
    QQUZneIDp  
    <rNz&;m}  
     
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