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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 正序阅读 楼主  发表于: 2024-08-21
    摘要 AU{"G  
    ]R__$fl`8  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 u^80NR  
    %Tm*^  
    jwZ,_CK  
    \/a6h   
    1. 如何查找可编程光源:目录 .fA*WQ!lb  
    )- C3z   
    zzqJeIS  
    }Mc b\+[  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 "LMj,qZ1!  
    V$^jlWdR  
    Wa_qD  
    3. 编写代码 pfA6?tP`  
    TCtZ2 <'  
    UX 1 )((  
       9Em#Ela  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 K1B9t{T  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 o2 14V\  
     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 DY ?s  
     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。 {T){!UVp!  
     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) jlEz]@ i  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 }f}.>B0#  
     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)。 xmW~R*^  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 v3tJtb^'!  
    ?6#won  
    4. 输出 Gr"CHz/  
    d0 cL9&~qW  
    UM}u(;oo%)  
    U84W(X  
     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。 @ZKf3,J0  
     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)。 G#M)5'Q]U  
     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。 \l%xuT  
     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。 ; * [:~5Wc  
    d[ N1zQW  
    5. 采样 wT1s;2%  
    8`Ya7c>  
     >@ t  
    <g4}7l8  
    2ZH+fV?.  
     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。 taQE r 2Zy  
     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。 2iAC_"n  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 nQ%HtXt;  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 JTlk[ c  
    =W(*0"RM  
    编程一个高斯光束 yU$ MB,1  
    .8hI ad  
    1. 高斯光束 *6uccx7{  
    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: WzMYRKZ  
    2|1fb-AR  
    ~6vz2DuB=  
    iyskADS  
    2. 如何查找可编程光源:目录 +Y\:Q<eMFg  
    IRdt:B|@  
    ~MpikBf  
    J 3!~e+wn  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 {4"V)9o-1>  
    'sNZFB#  
    4 1_gak;  
    4. 可编程光源:全局参数 jm_-f  
    7>JYwU{  
    &)eg3P)7  
    +)]YvZ6%[,  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 p!.~hw9  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: g(7 -3q8eq  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 J~YT~D 2L  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 GK?ual1  
    'U@o!\=a  
    5. 可编程光源:代码段帮助 |WS)KR !  
    Cs $5Of(  
    8h )XULs2  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 '\Xkvi  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 1Pf(.&/9_  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    49$P  
    7#8Gn=g  
     *kr/,_K  
    pO]gf$  
    6. 可编程光源:编写代码 ^aFm6HS1  
    {.Tx70kn  
    :yay:3qv  
    N2r zHK  
    n:j'0WW  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 dZM^?rq  
    V35Vi6*p  
    -[>de! T3$  
    m 2H4V+M+  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 qT O6I5u  
    k.T=&0J_1  
    E&[5b4D@<  
    _1" ecaA  
    9. 测试代码! g40Hj Y  
    %E?Srs}j  
    gGqrFh\  
    +z >)'#  
    10. 文件和技术信息 8`=?_zF  
    De$AJl  
    ~ELY$G.xl  
     
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