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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 "sIN86pCs  
    7n>|D^  
    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。 QZYM9a>  
    #[(0tc/  
    Dzm qR0)  
    G%`cJdM  
    1. 如何查找可编程光源:目录 }amE6  
    5z[6rT=a  
    k^yy$^=<  
    Q^kMCrp  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 " #J}A0  
    $WM8tF?H  
    y (ldO;.  
    3. 编写代码 6%z`)d  
    DMRs}Yz6  
     z8tt+AU  
       X~#@rg!"  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ^zkd{ov  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 @+Pf[J41  
     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 ] : Wb1  
     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。 `ITDTZ 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) I>8 Bc  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 p\)h",RkA  
     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)。 i|[S5QXCh  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 f 3\w99\o  
    r}Q@VS% %  
    4. 输出 }" g@E-]N  
    d OzO/w&  
    hiT9H5 6 >  
    @D2`*C9  
     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。 X^9t  
     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)。 $t%"Tr  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 ~ 6TfW~V  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 o(BYT9|.kw  
    M~#5/eRX  
    5. 采样 #NSaY+V  
    8HB?=a2Q<'  
    d9ZDpzx B  
    &<m WA]cAL  
    v UJ sFR  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 )vxVg*.Ee  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 T`j  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 H74NU_   
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 6k@[O@)  
    Es_ SCWJ  
    编程一个高斯光束 CAcOWwDm  
    Q2??Kp] 1  
    1. 高斯光束 )GQ D*b  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: e=|F(iW  
    )yfOrsM  
    !NQf< ch  
    _AA`R`p;  
    2. 如何查找可编程光源:目录 '&&~IB4ud  
    ZhxfI?i)l  
    Va&KIHw  
    N$L&|4r  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 9QO!vx  
    j>0SE  
    'bd=,QW  
    4. 可编程光源:全局参数 Z.Lx^h+U  
    &ij^FAM  
    jFK9?cLT  
    .oB'ttF1  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 :X]lXock0  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: p2M?pV  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 c'm-XL_La  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 !)=#p9  
    KG7X8AaK#  
    5. 可编程光源:代码段帮助 9'1;-^U1  
    VbY>l' rY  
    :5n"N5Go  
     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。 ]ys4  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 BBZ)H6TzL  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    w2RESpi  
    gs)%.k[BqG  
    mDe+ M {/  
    Yn?2,^?N  
    6. 可编程光源:编写代码 %K/G+  
    Qg86XU%l  
    lu9Ir>c  
    )yz9? ]a  
    B_6v'=7]  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 *U5> j#,  
    M2;(+8 b  
    N:sECGS,  
    <yb=!  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 EUYa =-  
    D[FfJcV'$  
    cnjj) c  
    FK/ro91L  
    9. 测试代码! OM#OPB rB  
    tkUW)ScJ  
    faKrSmE!  
    2e D\_IW  
    10. 文件和技术信息 a#~Z5>{  
    :)3$&QdHT  
    IQIb\OUo!v  
     
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