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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 WukCE  
    BhNwC[G?m  
    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。 pW!]  
    3{,Mpb@  
    {K:/(\  
    Qa"R?dfr  
    1. 如何查找可编程光源:目录 =(zk-J<nY  
    (A"oMnjWd  
    _Z9I')  
    EEF}Wf$f  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 A7ck-9dT/L  
    Vd|/]Zj  
    8vnU!r  
    3. 编写代码 +)ro EJ_  
    ];oED?I  
    .8g&V|  
       !07$aQYcd  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 V8&%fxn+  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 NW^}u~-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 W5sVQ`S-  
     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。 o$2fML  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) l *pCG`@J#  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 c-`&e-~XKL  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 RkC?(p  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 {T.$xiR  
    VSM%<-iQ  
    4. 输出 \5X34'7   
    I]TL#ywF   
    E&]S No<  
    zoO>N'b3)  
     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。 Fa@#nY|UV3  
     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)。 gl00$}C  
     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。 $D8KEkW  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 Pq;1EI  
    _es>G'S  
    5. 采样 +U@P+;  
    g5/8u2d  
    J6\<>5 A?  
    W~R_- ]k@g  
    >}_c<`:  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 Vs m06Rj{  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 m_U__CZ}Tt  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 >>K) 4HYID  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 <@e6zQG  
    t+p-,ey^@  
    编程一个高斯光束 u{exQ[,E  
    /|BzpIfpN  
    1. 高斯光束 )Z"7^ i  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: &`t-[5O\  
    -N*g|1rpa  
    N4'b]:`n  
    #S_LKc  
    2. 如何查找可编程光源:目录 ;I]TM#qGF  
    }?8KFe7U  
    V?5QpBK I  
    (w4#?_  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 5+giT5K*h  
    vg *+>lbA  
    9JP{F  
    4. 可编程光源:全局参数 !=I:Uc-Y  
    SO8Ej)m  
    Zo'lvOpyZ  
    Eq'YtqU  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Nf1) 5  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: K\=bpc"Fy  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 cb|`)"<HN  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 F1gDeLmJ  
    {ZN{$Ad3/  
    5. 可编程光源:代码段帮助 W=PDOzB>K  
    ApjLY58=  
    .|x0du|  
     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。 }MuXN<DDb  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 i1C]bUXA  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    yu3EPT!~  
    A]Q4fD1q  
    +1F@vag7  
    ;k(|ynXv  
    6. 可编程光源:编写代码 }me]?en_Ra  
    eHd{'J<  
    Br1JZHgA  
    )bPwB.}kq  
    st/Tb/  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 x8tRa0-q  
    2|w(d  
    kZSe#'R's  
    #d(6q$IE  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 aN%t>*?Xa  
    8t0i j  
    H*;J9{  
    m S!/>.1[  
    9. 测试代码! ely&'y!  
    {%b>/r  
    ,&z_ 2m  
    -D38>#Y  
    10. 文件和技术信息 {l\v J#r:  
    -V_e=Y<J/  
    'xr\\Cd9s  
     
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