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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 Dw=L]i :0v  
    CI+)0=`<1B  
    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。 HOD?i_  
    g.\b@0Uy'  
    :7@[=n  
    CW;zviH5  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ( w4XqVT  
    /}u:N:HA%  
    THl:>s  
    o. $ 48h(  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 _9oKW;7f7  
    mR.j8pi  
    [KUkv  
    3. 编写代码 t{,$?}  
    1uo |a  
    {9J|\Zz3  
       JP!e'oWxi  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 nA Nl9;G  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 l|842N@1  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 &[`2 4Db  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 UXZ3~/L5 O  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) mAH7; u<  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 [,&g46x22  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 L^u|= 9  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 :qS~"@?<  
    bLTX_ R  
    4. 输出  WLWfe-  
    '"Cqq{*  
    uWGp>;meO  
    yI=nu53BV  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 HF*~bL  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 +;H=_~b  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 !:d\A  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 z:UkMn[  
    C\rT'!Uk\Q  
    5. 采样 Ym%# "  
    q2k}bb +  
    [/ CB1//Y  
    2C0j.Ib  
    \>T1&JT  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 Pf8_6z_  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 i Q3wi  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 0?R$>=u  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 R||$Wi[$  
    G>Bgw>#_  
    编程一个高斯光束 d*!H&1L  
    bil>;&h  
    1. 高斯光束 qHrIs-NR  
    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: 5 Bcmz'?!  
    9U9ghWH8  
    >$<Q:o}^  
    r?`nc6$0|  
    2. 如何查找可编程光源:目录 E=v4|/['N  
    `,  |l  
    M#o=.,  
    qvsfU*wo?  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 @8YuMD;  
    u`L*  
    :U1V 2f'l3  
    4. 可编程光源:全局参数 R]kH$0`  
    ?`*`A9@  
    4pDZ +}p  
    !/F-EJOH6C  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 \  }-v  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: G4F~V't  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 }WQ:Rmi  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 xoSBMf  
    rI:]''PR  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ']Km%uwL  
    (ds*$]  
    XF4NRs  
     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。 7")&njQ/x  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ? !34qh  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    UR`pZ.U?  
    ]sI{ +$~:c  
    wRWKem=  
    YkV-]%c  
    6. 可编程光源:编写代码 {.,y v>%  
    =66,$~g{  
    @iz6)2z  
    {*|$@%y!  
    atFu KYI  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 X<"#=u(  
    4p&SlJ  
    RG_)<U/B  
    H~qY7t  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 RK]."m0c~#  
    r,Pu-bhF  
    H Lt;1:b  
    an?g'8! r:  
    9. 测试代码! gtP;Qw'  
    #KSB%  
    qo;F]v*pkK  
    E?f*Z{~,  
    10. 文件和技术信息 @}N;C ..Y$  
    !FnH;  
    1<9m^9_ro  
     
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