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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 gt#MeU  
    yIM.j;5:~5  
    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。 UU*0dSWr  
    &f$a1#O}dx  
    J!ln=h  
    Yjpb+}  
    1. 如何查找可编程光源:目录 1VRqz5  
    Y=PzN3  
    5R$=^gE  
    hQ\#Fhu7  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 Rs`Vr_?Hk  
    8/Lu'rI  
    ^[k6]1h  
    3. 编写代码 *'kC8 ZR5  
    Ky =(urAd  
    bEBZ!ghU  
       `[w}hFl~q  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 $%lHj+(  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 X`8Y[Vb3}  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 FjK Ke7  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 .N?|t$J  
     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) $Ui]hA-:?y  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ]W89.><%14  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 \"<GL;  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 <FMuWHY  
    KFCQYdI`d  
    4. 输出 F#zQQ)(Pf  
    o{s4.LKK  
    a,en8+r ]  
    p\4h$."  
     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。 ;,[EJR^CI  
     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)。 Pl`Bd0  
     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。 Vs2v j  
     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。 pO-)x:Wg  
    !XG/,)A  
    5. 采样 BV_a-\Sa=  
    ee__3>H"/  
    b}"vI Rz  
    )wyu+_:  
    L%=BCmMx  
     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。 X.r!q1_c  
     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 zc 3k~@  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Lx4H/[$6D  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 #UP,;W  
    \, X?K  
    编程一个高斯光束 K~9 jin  
    j$JV(fz  
    1. 高斯光束 Bk@_]a  
    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: }b\ipA,~  
    |iF1 A  
    |\{J` 5gr  
    A=l?IC@O  
    2. 如何查找可编程光源:目录 p]J]<QaZD  
    o9(#KC?3  
    '<U[;H9\  
    .*clY  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 >ZOZv  
    6.(]}?g1f  
    oG U.U9~!  
    4. 可编程光源:全局参数 !*$'fn'bAA  
    1dXO3hot  
    UVvt&=+4  
    +q>C}9s3  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 0[3tW[j  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: `04Y ;@w  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 LqH?3):  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 \)s 3]/"7  
    xf3/<x!B  
    5. 可编程光源:代码段帮助 kdZ-<O7@  
    EJ[iOYx  
    }9fV[zO  
     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。 O,z%7><  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Yru1@/;  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    sC'A_-'  
    2* cKFv{  
    8Gzs  
    [~rk`  
    6. 可编程光源:编写代码 ^9m^#"ZW`  
    G5Dji_|  
    !&:.Uh  
    u8)r W  
    ZYp-dlEXq  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 *1 eTf  
    & m ";D  
    5&7?0h+I  
    (Su2 \x  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 ^[,1+WS%  
    W,eKQV<j  
    M}RFFg  
    gB'Ah-@,P  
    9. 测试代码! X<bj2 w  
    pJ@DHj2@  
    k>@^M]%  
    w6%CB E2  
    10. 文件和技术信息 5v03<m0`y  
    H0Gp mKYW  
    b`%e{99\  
     
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