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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 BDPF>lPf<  
    cDh\$7'b  
    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。 {0Ej *%  
    e)]DFP[ n  
    9a{9|p>L  
    0Y/k /)Ul]  
    1. 如何查找可编程光源:目录 Xh`Oin}<  
    ^Rmrre`uU  
    3y-P-NI~=  
    yeN(_t2.  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 {)& b6}2h  
    <"!'>ZUt  
    \D}$foHg  
    3. 编写代码 g (V_&Y  
    5z"[{ #/  
    'z">4{5  
       I9kBe}g3  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 @wa<nY d  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ;;n=(cM|z  
     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 FO?I}G22  
     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。 =B ts  
     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) 8iN@n8O  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 #oEq)Vq>g|  
     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)。 [3io6XG x@  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 r8[Ywn <u  
    >I9|N}I  
    4. 输出 8YkCTJfBGu  
    *AA78G|  
    8rSu,&<  
    $EPDa?$*  
     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。 >2;KPV0H  
     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!7a;J}  
     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 2&}  
     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。 6G>bZ+  
    " {Nw K  
    5. 采样 zK&J2P`  
    1xMD )V:  
    mW @Z1Plxs  
    5C"A*Fg?;  
    S-G#+ Ue2  
     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。 fFd"21 >  
     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。 ,\E5et4  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 *G;D u`;  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 Dlo4Wy  
    1Yy*G-7}  
    编程一个高斯光束 uCGn9]  
    gPr&9pHU  
    1. 高斯光束 5c3&4,,eR  
    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: LX iis)1  
    q|.K& @_'K  
    <N\#6m  
    d,%@*v]S  
    2. 如何查找可编程光源:目录 w}Xy;0c  
    _D."KU|  
    0 +"P 1/  
    3|.KEJC"  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 QD*(wj  
    ekO*(vQ~  
    ?[S{kMb2  
    4. 可编程光源:全局参数 ED R*1!d  
    "=XRonQZ  
    )J!=X`b  
    px.]m-  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 8rgNG7d  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: t^@4n&Dg  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 HH,G3~EBF  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 qVmG"et'J  
    %#b+ =J  
    5. 可编程光源:代码段帮助 AJ-~F>gn  
    #ui7YUR=2  
    <=7^D  
     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。 6d|%8.q1  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 sBD\;\I  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    H1g"09?h6o  
    oi}\;TG  
    Bc2PF;n  
     p(Bn!  
    6. 可编程光源:编写代码 L~xzfO  
    7q,M2v;  
    /-jk_8@a  
    =8)q-{p3  
    mbRN W  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 80qe5WC.2u  
    ;R.l?Bg  
    #3act )m  
    B#;yko  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 3xz{[5<p  
    cYMlc wS  
    b?FTwjV+#  
    1u0 NG)*f  
    9. 测试代码! /R44x\nhr  
    ;l6tZ]-"  
    xlWTHn!j  
    xkzC+ _A  
    10. 文件和技术信息 =!%+ sem  
    7`f',ZK%  
    {|J'd+  
     
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