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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 jp,4h4C^)  
    9w"*y#_  
    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。 ^('wy};  
    8LKiS  
    & 21%zPm  
    LVGe]lD  
    1. 如何查找可编程光源:目录 s;e\ pt  
    COlqcq'qAu  
    /: "1Z]@  
    f|5co>Hk  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 IxU/?Zm  
    )7F/O3Tq  
    dV_G1'  
    3. 编写代码 `?]k{ l1R  
    ye&;(30Oq  
    lxx2H1([  
       FPz9N@M%Q  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 P:c w|Q  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ^q5#ihM  
     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 K?;DMUSY\  
     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。 zX[U~.  
     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) o!Zb0/AP)  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 )nkY_' BV  
     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)。 ^qs $v06  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 SUiOJ[5,  
    D*jM1w_`  
    4. 输出 )9g2D`a4  
    X ?O[r3<  
    Wr 4,YQM  
    /uc>@!F  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 I7onX,U+  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 {: /}NpA$  
     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。 6K^#?Bn;  
     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。 )lkjqFQ(  
    C%u28|  
    5. 采样 {7[Ox<Ho  
    BmT!aue  
    sJZ iI}Xc  
    6nn *]|7  
    3";q[&F9y  
     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。 Rcuz(yS8  
     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。 - ).C  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 _a, s )  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 cAw/I@jG  
    &oNAv-m^GD  
    编程一个高斯光束 #!=tDc &  
    97Vtn4N3  
    1. 高斯光束  mh%VrA q  
    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: 6tZI["\   
    &=[WIG+rk  
    UMi~14& ;  
    Gv&V|7-f0  
    2. 如何查找可编程光源:目录 k$VlfQ'+  
    =pNY eR_[  
    kh<2BOV  
    C!gZN9-  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 CpN>p.kM  
     " bG2:  
    8ag!K*\ V<  
    4. 可编程光源:全局参数 6Wn1{v0  
    +@UV?"d  
    @Qe0! (_=  
    }p V:M{Nu&  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 hH.G#-JO  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: x`s>*^  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 'u658Tj  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 [g,}gyeS(  
    \8tsDG(1 '  
    5. 可编程光源:代码段帮助 cQ|NJ_F{1  
    !D6]JPX  
    lZ0 =;I  
     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。 $G>.\t  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 4i bc  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    [ ~,AfY  
    <@}9Bid!o  
    bt *k.=p  
    N`i/mP  
    6. 可编程光源:编写代码 nN;u,}e  
    =N@t'fOr  
    :k"]5>(^  
    yZ:qU({KhD  
    =Qq+4F)MD  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 rQXzR  
    U*:!W=XN  
    :&Nbw  
    8L XHk l  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 <3iMRe  
    E^PB)D(.  
    Z)!C'cb  
    c> af  
    9. 测试代码! 0x7'^Z>-oe  
    dx]>(e@(t{  
    TC. ,V_  
    R]dg_Da  
    10. 文件和技术信息 ex|F|0k4}  
    Cw%{G'O   
    V)^+?B)T  
     
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