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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 MF f05\aDu  
    YgO aZqN  
    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。  $&ex\_W  
    \Oi5=,  
    XRClBTKF  
    ZM dM_i?  
    1. 如何查找可编程光源:目录 JR H f.?  
    D?iy.Dg  
    [?Mc4uT{  
    PN1(j|  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 6T R8D\  
    CPc"  
    6V.awg,  
    3. 编写代码 +io;K]C  
    +A]&AkTw  
    L@)b%Q@a  
       +^/Nil  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 cmwzKu%  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 4R K.Il*d  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 ZAI1p+  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 Kj~>&WU  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) mXxZM;P[  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 kS@9c _3S  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 }}kS~ w-#  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 E9L!O.Q  
    R=][>\7]}  
    4. 输出 g i1}5DR  
    *%ed;>6:Q  
    ^2&O3s  
    Y|hzF:ll  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 9f@#SB_H  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 n;-x!Gs  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 r~S!<9f  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 W /~||s  
    O vyB<r  
    5. 采样 [(D}%+2   
    *Gk<"pEeS  
    sf.E|]isW  
    H]% mP|  
    q#mFN/.(+  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 bqZ?uvc3  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 "'Q"(S  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 H$k![K6Uj  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 C$N4   
    qB+:#Yrx/  
    编程一个高斯光束 ?:#>^eWYe7  
    )z ?&" I  
    1. 高斯光束 *@-q@5r}!  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: MFc=B`/X  
    vSyi}5D  
    .LeF|EQU\@  
    pO-s@"j]  
    2. 如何查找可编程光源:目录 wu&|~@_s@  
    42n@:5`{+  
    # `N6<nb  
    gTmUK{y'  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 wzNt c)~i  
    ~xlMHf  
    )+jK0E1  
    4. 可编程光源:全局参数 P-E'cb%ub  
    /ygUd8@  
    \dp9@y[^  
    Ovaj":L  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 r|JiGj^om  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: .J<qfQ  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Z3X&<Y5  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 1A`?y& Ll  
    ~n8*@9[  
    5. 可编程光源:代码段帮助 6*(h9!_T1  
    |mQtjo  
    #o;CmB  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 {.' ,%)  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 >'2w\Uk~:  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    j &0fC!k  
    3IJI5K_  
    (N~zJ .o  
    =}%#$  
    6. 可编程光源:编写代码 Y1Gg (z  
    zP{<0o  
    }0Kqy;  
    |ZST Y}RXA  
    TQ5MKqR$  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 "dLMBY~  
    Pw^c2TQ  
    [c KI0  
    u]]5p[ |S  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 ~ ];6hxv  
    jnU*l\,  
    iZkW+5(  
    7n\j"0z  
    9. 测试代码! 0ez i?Um  
    ?,i#B'Z^  
    02# b:  
    +EiUAs~H  
    10. 文件和技术信息 :,}:c%-^"  
    qy42Y/8'  
    +SuUI-.  
     
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