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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 AdDlS~\?  
    aaW(S K  
    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。 M q;m+{B  
    .XQ_,  
    ," ~ew ,  
    G$&SlJZEk  
    1. 如何查找可编程光源:目录 gB,~Y511  
    l1XA9>n  
    yUcWX bT@  
    [`^5Zb  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 N 0h* |  
    ;2 -%IA,  
    !2>MaV1,  
    3. 编写代码 O+hN?/>v  
    QQ^P IQj  
    ^6tGj+D9  
       R,?7|x  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 V'y,{YpP  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 /f2HZfj  
     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 4sOo>.<x  
     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。 X;/~d>@  
     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) 70IBE[T&  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 |c,,*^  
     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)。 W,'30:#Fr7  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 x-0S-1M  
    &' E(  
    4. 输出 qBL >C\V +  
    2Ur9*#~kGp  
    _s{on/u  
    J_) .Hd  
     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。 * 0M[lR0t  
     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)。 q))r lMo  
     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。 2 )oT\m  
     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。 NJ\ID=3l  
    M{:}.H<a  
    5. 采样 3gN#[P  
    "i3wc&9!?W  
    %DH2]B? 0  
    [k qx%4q)  
    fHK`u'  
     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。 O~Eju  
     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。 >S\D+1PV  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 q^5j&jx Vl  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 "tax  
    M'gw-^(  
    编程一个高斯光束 oNW5/W2e;  
    ;VVKn=X=S=  
    1. 高斯光束 A|3'9iL{9  
    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: $2lrP]`>j.  
    -DWyKR= j"  
    c8'a<<sj  
    x z5 V.  
    2. 如何查找可编程光源:目录 \C<|yD  
    5cY([4,  
    X6hm,0[  
    R'M=`33M  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 tCZ3n  
    -.XICKz  
    )?es3Ehqq  
    4. 可编程光源:全局参数 LHit9O[_/s  
    7Aj o9  
    1>5l(zK!9  
    fGK=lT$  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 l-?B1gd,l  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: :x85:pa  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ep|>z#1  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 $Sz@u"ig%  
    la37cG  
    5. 可编程光源:代码段帮助 Q)`3&b  
    T >BlnA  
    #j!RbW  
     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。 =8`!Ph@(  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 k&TZ   
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    T'W)RYnwl  
    e,*E`ol  
    0^l)9zE  
    o|r8x_!+  
    6. 可编程光源:编写代码  3W& f^*  
    $q}zW%  
    Kyn[4Bu!?  
    x?5D>M/Y  
    G3Z>,"w;=  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 .X2fu/}  
    >"Tivc5  
    _SVIY@K|/  
    Vp"=8p#k  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 GPyr;FV!s  
    ,drbj.0-  
    [9}D+k F  
    NOzAk%s3I  
    9. 测试代码! H@-txO1`::  
    kMJf!%L(  
    E[IjeJB5  
    WR5@S&fU`  
    10. 文件和技术信息 y~16o   
    $C&y-Hnar  
    ,}8|[)"  
     
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