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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 n1J u =C  
     ][wb4$2  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 Vx(*OQ  
    uG^CyM>R`  
    gzIx!sc  
    BbI%tmA7  
    1. 如何查找可编程光源:目录 #h?I oB7  
    `*Yw-HL  
    H0;Iv#S!  
    EW|$qLg  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 HwHF8#D*l  
    _;B wP  
    j@>D]j  
    3. 编写代码 lFGuQLuqA{  
    &cL1 EQ(  
    ux<|8S  
       ^K;k4oK  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 bZNqv-5 4h  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 G9f6'5 O  
     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 sq!$+=1-X  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 5Jbwl$mZ  
     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) 3]l)uoNt/  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 G IN|cv=  
     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)。 w}gmVJ#p  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 !l9{R8m>eJ  
    ^+SE_-+]  
    4. 输出 Z^_qXerjP  
    6;Z -Y>\c  
    TI'v /=;)  
    _K o#36.S  
     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。 $D1ha CL  
     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)。 B n7uKa{P  
     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。 }T@=I&g;  
     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。 LqbI/AQ)  
    s*k)h,\  
    5. 采样 oZa'cZNs  
    lS4rpbU_  
    2aj1IBnz6/  
    4.!1odKp  
    jVQy{8{G  
     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。 VBX)xQazU  
     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。 W:_-I4 q~  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 C|V7ZL>W  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 1Cw]~jh  
    F_Y]>,U  
    编程一个高斯光束 4j#y?^s  
    vqSpF6F q  
    1. 高斯光束 h3o'T=`Sm  
    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: d=D-s  
    $*ff]>#  
    jr=9.=jI8k  
    hzo> :U  
    2. 如何查找可编程光源:目录 x4WCAqi/2  
    ubwM*P  
    aV\i3\da  
    n9B5D:.G  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 $aV62uNf  
    GbSCk}>  
    <T}^:2G|  
    4. 可编程光源:全局参数 qX ,q*hr-  
    J$#T_4 )  
    ,8e'<y  
    C?\(?%B  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 IRN,=  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: Pk;\^DRC  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 DpRMXo[  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 C%z)D1-  
    2][9Wp  
    5. 可编程光源:代码段帮助 Gyq 6?  
    \Y4(+t=4  
    dKzG,/1W[m  
     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。 5T x4u%g  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 .C'\U[A{  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    X q?>a+B  
    CD&a_-'z$K  
    Va8 }JD  
    S2$66xr#  
    6. 可编程光源:编写代码 P T;{U<5  
    \n{# r`T  
    1#vu)a1+b  
    o(hUC$vW  
    "*bLFORkq'  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 mkSu $c  
    Nf| 0O\+%y  
    0z>IYw|UB  
    4|?(LHBD)  
    8. 可编程光源:使用你的代码段  ?(9*@  
    ),x0G*oebj  
    2j-l<!s  
    3~`P8 9  
    9. 测试代码! dcf,a<K\  
    k-~}KlP  
    &]TniQH  
    Ue}1(2.v  
    10. 文件和技术信息 G<CD 4:V  
    HZ9>4G3  
    u`XRgtI{g?  
     
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