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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 qHrc9fB  
    .?loO3 m  
    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。 32`{7a3!=  
    c_4[e5z  
    uo@n(>}EL  
    XMxSQ B1  
    1. 如何查找可编程光源:目录 sG92XJ  
    ?M\{&mlF  
    ~ Q.7VDz  
    ;5659!;  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ,)vDeU  
    & tg&5_  
    kH G"XTL  
    3. 编写代码 mj W8 Q\D  
    +lHjC$   
    6G[4rD&  
       `)T13Xv  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ,[P{HrHx  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 zem8G2#c  
     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 n(;|q&3  
     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。 =A83W/4  
     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) h4 T5+~rw  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 z=q3Zo  
     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)。 cj$[E]B3V*  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 .\)U@L~  
    9_Be0xgJ3^  
    4. 输出 wea-zN  
    6ZP(E^.  
    2N: ,Q8~  
    W*Zkc:{eB  
     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。 =T HpdtL  
     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)。 ,(EO'T[  
     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。 1_PoqD!q  
     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。 9\_eK,*B  
    |}=acc/  
    5. 采样 `d5%.N  
    (nf~x  
    H[,i{dD  
    a7r%X -  
    TO]@ Zu1  
     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。 ,!#*GZ.ix  
     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。 2mVD_ s[`  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 QdF5Cwf4  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 2bw_IT  
    J;.wXS_U8  
    编程一个高斯光束 d3 ZdB4L  
    ON=@ O  
    1. 高斯光束 "{@A5A  
    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: kMi/>gpQ  
    1OCeN%4]Qk  
    9g'LkP  
    g{OwuAC_  
    2. 如何查找可编程光源:目录 l;R%= P?'F  
    <D<4BnZ(  
    Pg,b-W?n*  
    oHd FMD@  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 8xMEe:}V  
    U>=Z- T  
    #@YPic"n7`  
    4. 可编程光源:全局参数 )h"<\%LU  
    v1o#1;  
    +ga k#M"n\  
    g!@<n1 L  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ]m g)Q:d,  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: QM5R`i{r  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 H?<N.Dq  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 PRu 6xsyA  
    [Dk=? +  
    5. 可编程光源:代码段帮助 Aw$x;3y  
    {> eXR?s/  
    rI= v  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 [#-b8Cu  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 I4/8 _)b^  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    27 ]':A4_  
    [ey:e6,T9  
    N60rgSzI  
    s )noo  
    6. 可编程光源:编写代码 8ja$g,  
    sF!($k;!  
    Sg&UagBj  
    (D#B_`;-  
    6G1@smP  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 )j9SGLo  
    Y2a5bc P  
    e@Fo^#ImDx  
    w~(1%p/  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 !\zWF  
    z.7cy@N6  
    QS%%^+E2  
    P\yDa*m  
    9. 测试代码! *W.C7=  
    od IV:(  
    E@@5BEB ~  
    ![`Ay4AZ@a  
    10. 文件和技术信息 `IP/d  
    Eo{"9j\  
    S|SV$_ (  
     
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