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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 "Gi+zkVm  
    ( FjsN5  
    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。 .&* ({UM  
    8S[ <[CH  
    MIk #60Ab  
    b7>-aem@I  
    1. 如何查找可编程光源:目录  gnKU\>2k  
    (F4dFh  
    "W,"qFx  
    oJ4mxi@|#  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 9:}RlL+cOk  
    OW[/%U>  
    b}EYNCw_7S  
    3. 编写代码 Rpa A)R,  
    ^Xt]wl*]+  
    jiw`i  
       ATXx? b8h  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Wj  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 L&3Ar'  
     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'x`oI)-  
     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。 7DHT)9lD/  
     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) VQG  /g\  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 {8>_,z^P)  
     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)。 JJbM)B@-  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 vt(}ga  
    >m;|I/2@  
    4. 输出 =`7)X\i@z  
    >FE QtD~F  
    !,-qn)b  
    u6bB5(s`&  
     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。 o}AqNw60v  
     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)。 u[6`Jr~  
     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。 Fm[?@Z&wP  
     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。 6wvhvMkS  
    Sj]T{3mi  
    5. 采样 40l#'< y;  
    yrK--C8  
    Ik@Q@ T"  
    "#eNFCo7k  
    Jj^<:t5{rN  
     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。 5sV/N] !  
     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。 _ /2 8Cw  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 T$8$9D_u  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 o`y*yucHI  
    +D{*L0$D"  
    编程一个高斯光束 N- ?|]4e/  
    :xUl+(+  
    1. 高斯光束 t2-zJJf8  
    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: t73Z3M  
    o._#=7|(  
    ,ex(pmZ;  
    E*!zJ,@8  
    2. 如何查找可编程光源:目录 h+'eFAZ  
    ?D$b%G{  
    .5Z@5g`  
    {i7Fu+xZj  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ;(iUY/ h[h  
    $nd-[xV  
    'y@ 2,9v  
    4. 可编程光源:全局参数 B6!<@* BI  
    Drq{)#7  
    u>i+R"hi"  
    p~zTRnm  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 0 f#a_  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: HEfA c  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 `\u),$  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 uRq#pYn@  
    <n2{+eO  
    5. 可编程光源:代码段帮助 /*p?UW<*4  
    d\<aJOi+-  
    Bw/H'Y  
     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。 A = Az[  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 >fzzrD}]  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    :>-sITeY  
    ][K8\  
    G`JwAy r'  
    eRqexqO!  
    6. 可编程光源:编写代码 uB&I56  
    ZzaW@6LJF  
    {4jSj0W  
    .$s|T  
    ;NVTn<Uj  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 9C'+~<l  
    E$yf2Q~k  
    Wes "t}[25  
    #Uk6Fmu ]  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 ]=XL9MI  
    ]~x/8%e76  
    Sw9mrhzJfe  
    m_ONsZHy  
    9. 测试代码! X1PlW8pd  
    &#\7w85$  
    `[u>NEb  
    ump:dL5{  
    10. 文件和技术信息 K~~*M?.Z  
    ]be2jQx3  
    &IPK5o,  
     
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