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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 +CaPF  
    =:uK$>[  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 EH=[!iW;  
    )|zLjF$  
    Jt  ^a  
    Mnc9l ^  
    1. 如何查找可编程光源:目录 2h%/exeS;  
    z;J"3kM  
    JgEPzHgx  
    !#Ub*qY1Z  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 jZx.MBVy]  
    N8#wQ*MM>  
    [vrM,?X  
    3. 编写代码  At @H  
    Op0n.\>  
    I6S!-i  
       Nawph  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ibAZ=RD  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。  ltK\ )L  
     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 H,u{zU')  
     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。 W US[hx,  
     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) fh,kbn==r?  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 6#hDj_(,  
     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)。 o<cg9  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Pq u]?X  
    0n<>X&X  
    4. 输出 mE\sD<b  
    y(^t&tgjS  
    ?71?Vd  
    l1HMH?0|  
     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。 G9v'a&  
     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)。 3dheT}XV?p  
     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。 h}0}g]IUx  
     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。 C.4r`F$p  
    g\%;b3"#  
    5. 采样 MkLXMwuQ&  
    [J{\Ke0<e1  
    &YpViC4K.  
    !>RDHu2n  
    6Ft?9 B(F:  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 }$%j}F{  
     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。 E mG':K(  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 lDsT?yHS`Z  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 7qsu0 .[d  
    ``mnk>/  
    编程一个高斯光束 Q3"{v0  
    fVJlA  
    1. 高斯光束 LY:%k|L9  
    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: ;z2\ Q$  
    Y=83r]%  
    %B}<5iO  
    ^#( B4l!  
    2. 如何查找可编程光源:目录 p>oC.[:4a  
    pmwVVUEQ  
    $;iMo/  
    d?ru8  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 A4uKE"WE  
    11VtC)  
    A>\5fO  
    4. 可编程光源:全局参数 Sy@)Q[A  
    [g<Y,0,J  
    VdL*"i  
    f`<elWgc"  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 t| PQ4g<  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: zEVQ[y6BcM  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 6.Jvqn  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 /PZx['g  
    HOaNhJ{7D  
    5. 可编程光源:代码段帮助 "_^vQ1M]Z  
    jFDVd;#CS  
    vmzc0J+3p  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 HVdy!J  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 m>{a<N  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    NiH =T  
    CZ 33|w  
    oyT`AYa  
    8TBv~Q u  
    6. 可编程光源:编写代码 d88Dyzz  
    38GkV.e}$  
    Q&#Arph0e  
    /8#e < p  
    5,\-;  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 Ct][B{  
    9])Id;+91  
    S,Z~-j  
    {^D; ($lm  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 $d-$dM?R5  
    :5sjF:@  
    4Ei8G]O $_  
    "T$LJ1E  
    9. 测试代码! EQWRfx?d  
    5e3p9K`5  
    #iKPp0`K*  
    Z9G4in8  
    10. 文件和技术信息 {'Y()p3kl  
    ' 7Mz]@  
    ZO!h!2*  
     
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