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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 d. wGO]"  
    !DZ=`a?y  
    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。 Hb=#`  
    E=s,-  
    y&NqVR=   
    nje7?Vz  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ?F"o+]i+^  
    @t9HRL?T~  
    !=dz^f.{  
    uY& 1[(Pb  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 iHD!v7d7  
    W{}$c`,R  
    -tg|y  
    3. 编写代码 Ei4^__g\'  
    #rlgeHG!fs  
    7rjl-FUA~  
       = l`)b  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 o1.~g'!^  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 d51lTGH7Z  
     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 y]j.PT`Cw  
     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。 {"ST hTZ  
     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) I=0c\ U}  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 *2/Jg'de  
     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)。 L/8oqO|  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 op6]"ZV-C  
    5)#j}`6  
    4. 输出 WX&IQ@  
    >fBPVu\PA  
    aCG rS{  
    ]Z!Y *v  
     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。 $Rm~ VwY#  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 `OfhzOp  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 t1']q"  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 7>yd  
    gu k,GF9p]  
    5. 采样 FuHBzBoM=  
    @;/Pl>$|'G  
    l9.`2d]o  
    d0aXA+S%  
    P6gkbtg  
     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。 WcN4ff-  
     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。 ,->ihxf  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 c^r8<KlI9  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 )d3 09O  
    :5k* kx#y  
    编程一个高斯光束 6<&A}pp  
    dSGdK $XA  
    1. 高斯光束 s%jBIeh  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: !1$x4 qxS  
    1w>[&#7  
    w  S  
    :\;9y3  
    2. 如何查找可编程光源:目录 I-#!mFl  
    L ]')=J+  
    DsdM:u*s  
    5{! fa  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 '}hSh  
    !:+U-mb*  
    Thggas,  
    4. 可编程光源:全局参数 o-<i+To%  
    Za@\=}Tt  
    o]? yyP  
    #}~tTL  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 (PpY*jKR  
     在此处,添加和编辑两个全局参数:  Q6 *n'6  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 nDrRK  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 -h8mJ D%Oi  
    maa pX/J  
    5. 可编程光源:代码段帮助 neEqw +#Z  
    A[P7hMn  
    ]5'*^rz ^  
     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。 OS[ s Qo5  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 2-F7tcya|  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    Jk.x^  
    i@/%E~W  
    Q4mtfpiDx  
    %<yW(s9{  
    6. 可编程光源:编写代码 KDN#CU  
    oIrc))j,$  
    kH 9k<{  
    #hBqgG:>  
    dz#"9i5b  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 '&CZ%&(Gw  
    'bfxQ76@sa  
    Dk\%,[4(  
    4W>DW`{  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 DS8HSSD  
    Gr({30"8  
    <(E)M@2  
    q;SD+%tI  
    9. 测试代码! "|6(.S+o  
    9^Xndo]y  
    3r%v@8)!b  
    S(=@2A+;  
    10. 文件和技术信息 cJSNV*<  
    8 8u[s@  
    u&y> '  
     
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