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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 7}y@VO6]  
    ('Qq"cn#  
    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。 iETUBZ  
     }( CYok  
    -CuuO=h  
    `GW&*[.7  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ^<-)rzTI  
    Ez"*',(  
    /]'&cD 1  
    > Xh=P%  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 :" Otsb7  
    rab$[?]  
    U#S-x5Gn  
    3. 编写代码 y<w_>O  
    ?jUgDwc(w  
    4v |i\V>M  
        J]XLWAM  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 8<mloM-4  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 KXDnhV f  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 U~)5{  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 xw_klHL-o  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 0kj5r*qA  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 iQ(j_i'+!I  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 pfHjs3A=  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 wK7w[Xt  
    XHj%U  
    4. 输出 s>I]_W)Pt  
    ^)Awjj9  
    U5wh( vi  
    }2LWDQ;po  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 gaz",kK<  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 #::+# G  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 UkpTK8>&  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 @s cn ?t  
    7gN;9pc$  
    5. 采样 ][tR=Y#&y5  
    F~fBr  
    -dO8Uis$  
    Uq_lT,  
    %(p9AE  
     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。 "{qnm+G  
     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。 ~cSXBc,+  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 VgIk'.  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 B }euIQB  
    /CO=!*7fz  
    编程一个高斯光束 JxwKTFU'3O  
    ^.iRU'{  
    1. 高斯光束 %a WRXW@c  
    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: <=GZm}/]N  
    8.. |-<w  
    AVw oOv J  
    .O'~s/h  
    2. 如何查找可编程光源:目录 }Vob)r{R@  
    L~{(9J'(  
    zps =~|  
    n nAtXVy  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ]?H12xz  
    Q"~%T@e  
    7F0J*M  
    4. 可编程光源:全局参数 0Zwx3[bq6K  
    /eH37H  
    HM0&%  
    }(!Uq  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 (|Gwg\r  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: u9KT_` )  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Z;a)P.l.>  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 EC8Z. Uu  
    -O?HfQ  
    5. 可编程光源:代码段帮助 Qx,#Hj  
    |[iO./ zP  
    aY? VP?BL  
     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。 ;@ixrj0u  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 #GlFm?/6K/  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    }=R0AKz!Cv  
    LKcp.i  
    S-o )d  
    -r<8mL:yW  
    6. 可编程光源:编写代码 9q$^x/z!  
    -ak. wwx\  
    X9|*`h<  
    h7fytO  
    0(Y,Q(JTo&  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 4[x` \  
    zn^7#$fC  
    lMu9Dp  
    6M7GPHah  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 R[jFB 7dd  
    S@3`H8 [  
    GB}\7a  
    ~A5NseWCK  
    9. 测试代码! @fmp2!?6  
    eq%cRd]u  
    7Ko*`-p  
    nTo?~=b  
    10. 文件和技术信息 2>^(&95M  
    Ew{*)r)m  
    $$.q6  
     
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