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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 U ()36  
    6~0. YZ9  
    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。 +3D3[.n  
    lGr(GHn  
    p} }=li>  
    ]`Y;4XR  
    1. 如何查找可编程光源:目录 5*pCb,z>q  
    vL7 JzSU_  
    R nf$  
    5rpTR  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 NrdbXPHceN  
    f=Rx8I  
    Ey!+rq}  
    3. 编写代码 m[FH>  
    xTW$9>@\m  
    ca1A9fvo  
       ~vIQ-|8r:  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 rOu7r4  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 LCRZ<?O[|  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 iWZrZ5l  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 cmv&!Egd  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) Pp[?E.]P  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ga~C?H,K  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 .W<yiB}^  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 @<O Bt d  
    Ul@yXtj  
    4. 输出 EI*B(  
    N%\!eHxy  
    ?HBNd&gZ1G  
    >>voLDDd  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ^F `   
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 |BGQ|7DyG  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 tTB,eR$  
     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。 V3NQij(  
    }Zue?!KQ  
    5. 采样 _Jc[`2Uv_c  
    lV-b   
    YULI y-W  
    ?6F\cl0.  
    W0&NX`m  
     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。 8(e uWS  
     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。 WCc,RI0   
     编辑采样标签以达成该采样目的。 x4PA~R  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 /[iqga=  
    6.| {l8%r  
    编程一个高斯光束 fWKI~/eUY|  
    RHdcRojF  
    1. 高斯光束 'Tn i;  
    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: mX9amS&B$  
    r(W=1e'  
    \Q"j^4   
    I5l5fx  
    2. 如何查找可编程光源:目录 |^^'GZ%a  
    `<1o}r 7i  
    XjL)WgQ{i  
    K]{Y >w  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 J|-X?V;ZW  
    *"\QR>n   
    (,wIbwa  
    4. 可编程光源:全局参数 EIqe|a+  
    Tji G!W8  
    FA}dKE=c Q  
    wJs #rkW  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ,iKL 68  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: K!c "g,S  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 PT7-_r  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 t'e1r&^:r~  
    n.&z^&$w\)  
    5. 可编程光源:代码段帮助 RjC3wO::  
    zO BLF|L=  
    KTr7z^  
     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。 i^9,.$<1  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 P;7JK=~k  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    A}Q6DHh26  
    4PtRTb0<i3  
    F7!g+LPc<  
    $l05VZ  
    6. 可编程光源:编写代码 TYv'#{  
    @]v}& j7  
    Wt|IKCx   
    cZB?_[Cp  
    !6Sr*a*5  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 xeo5)  
    vS#Y,H:yAj  
    LhN?j5XqM  
    ]_!5g3VQh  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 zl?Gd4  
    87; E#2  
    gD}lDK6N  
    [Dr'  
    9. 测试代码! ?VUU[h8"v5  
    %b 8ig1  
    _{Q)5ooP  
    -BQoNEh  
    10. 文件和技术信息 `fTH"l1zn  
    tB S+?N  
    8DAHaS;  
     
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