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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 3<xE_ \DR  
    DzZF*ylQ5P  
    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。 @kYY1mv;  
    =^9h z3 j  
    22l'kvo4"  
    /JD}b[J$  
    1. 如何查找可编程光源:目录 |L<JOQ  
    t>bzo6cj  
    "-4|HA  
    V}E['fzBFV  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 A2'i~_e  
    3lUVDNbZ  
    Rh'z;Gyr  
    3. 编写代码 Hg#t SE  
    T^A(v(^D  
    s9?mX@>h  
       vt EfH  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 JX59n%$@  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 < 5zR-UA>  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 6{2y$'m8  
     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。 v{" nyW6#  
     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) r_7%|T8  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 1[egCC\Mo_  
     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)。 lu#a.41  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 CsR[@&n'  
    MK#   
    4. 输出 -laH^<jm5  
    |_53So: g  
    a*M|_&MH*  
    Tu vs}  
     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。 7K"3[.  
     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)。 }e7Rpgu  
     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。 ` m 5\  
     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。 EjPR+m  
    bb_elmb)n  
    5. 采样 ?$pNduE  
    <&eJIz=  
    @rhS[^1wi+  
    !'$*Z(  
    =ejcP&-V/  
     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。 uP9b^LEoN  
     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。 Bc=(1ty)  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 XpAJP++  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 |!oC7!+0^  
    l$u52e!7  
    编程一个高斯光束 MWwqon|  
    B>u`%Ry&  
    1. 高斯光束 1d<?K7%^  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: tB;PGk_6  
    ruaZ(R[  
    ,2AulX 1  
    -x ?Z2EA!  
    2. 如何查找可编程光源:目录 bdrE2m  
    L=(-BYS  
    )CXlPbhY?  
    ".jO2GO^  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 /K H85/s  
    lBP?7`U  
    v&:[?<6-  
    4. 可编程光源:全局参数 @3n!5XM{EE  
    l>*X+TpA,  
    zlLZ8b+  
    U&"L9o`2  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 +v/y{8Fu  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 6jpzyf=~  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 \Fjasz5E'  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 PTHxvml  
    #19O5  
    5. 可编程光源:代码段帮助 %)V=)l.j  
    6$"IeBRO  
    IB|!51H  
     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。 :h@V,m Z  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ij:xr% FJ  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    fBX@ MedC  
    bfeTf66c  
    9@1n:X  
    W~H`{x%Av>  
    6. 可编程光源:编写代码 -3(*4)h7  
    |X{j^JP 5  
    U*nB= =  
    )d[n-Si  
    Jk{SlH3'  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 H[w';u[%  
    @ 2hGkJ-  
    QXj#Brp  
    :X":>M;;+  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 a@g <cl7a,  
     XY)X-K$  
    R1JD{  
    Ft;x@!h%  
    9. 测试代码! t<Sa ;[+  
    USART}Us4  
    >~d'i  
    !ak760*A  
    10. 文件和技术信息 9@qkj 4w  
    "3_X$`v"!  
    /y1+aTiJ  
     
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