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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 'e3y|  
    98Srn63O  
    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。 Mn>dI@/gM  
    T_Z@uZom.  
    x@DXW(  
    X]cB `?vR  
    1. 如何查找可编程光源:目录 M42Zpb].  
    X$ /3  
    kjaz{&P  
    7b+OIZB  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 \2_>$:UoV  
    "x\3`Qk  
     =e$ #m;  
    3. 编写代码 Q)#<T]~=  
    *Q!b%DIa$  
    -B4uK  
       ~(aq3ngo.  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。  cD0  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 wrqdQ} @(  
     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 Redp'rXT<h  
     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。 [2i+f <  
     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) MF 5w.@62X  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 FVY,CeA.  
     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)。 1Dt"Rcn"4  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 {6 #3`  
    !Q.c8GRUQ  
    4. 输出 rA` zuYo  
    15yIPv+5  
    iM8hGQ`  
    /4_}wi\  
     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。 ljiq+tT  
     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)。 Hkg@M?(  
     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。 H5&>Eny  
     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。 7[D0n7B@  
    S<Q1 &],  
    5. 采样 Efp=z=E  
    _'I9rGlx3  
    _ <>+Dk&  
    UBqK$2 #  
    T^ sxR4F  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 %i.|bIhmm  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 :[ITjkhde0  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 an5Ss@<4AA  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 HhqqJEp0  
    #m$H'O[WG\  
    编程一个高斯光束 e. [+xOu`  
    3\4Cg()  
    1. 高斯光束 `/HygC6  
    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: 1Rczf(,aT  
    @W. `'b-  
    *kKGsy  
    M2s   
    2. 如何查找可编程光源:目录  vo::y"  
    qL'3MY.!  
    0I#<-9&d-  
    _Jp_TvP>  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 3zl!x  
    wR;l"*j  
    w}YHCh  
    4. 可编程光源:全局参数 piId5Gx7  
    wZC'BLD  
    s]I],>}RU  
    v,M2|x\r}  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 &a|oJ'clz  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: #-@{rgH  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 -"cN9RF  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 [ =9R5.)c  
    $< aBawLZO  
    5. 可编程光源:代码段帮助 CD[7h  
    `Ch6"= t  
    Ja (/ym^  
     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。 HhpP}9P;  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 \O0fo^+U,,  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    t{ 7l.>kf  
    o?b%L  
    lyi}q"Kn*;  
    R80R{Ze  
    6. 可编程光源:编写代码 eT|_0kx1  
    S1+#qs {5a  
    [%@zH  
    gSGe]  
    D~y]d  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 >u4e:/5]  
    tS9m8(Hr%Q  
    n;=A'g|Q  
     jPs+i  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 -?]ltn9!  
    B.WJ6.DkS  
    "/ "qg  
    oF>GWst TR  
    9. 测试代码! q-RGplx  
    Yn#8uaU  
    zm"\D vN)  
    [yyV`&  
    10. 文件和技术信息 vr  vzV  
    68)^i"DM<  
    a(7ryl~c=  
     
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