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    [分享]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: 2021-05-20
    摘要 13Q|p,^R  
    wJip{  
    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。 z"|^Y|`m  
    C;_10Rb2ut  
    ^8DC W`V  
    Jjv, )@yo  
    1. 如何查找可编程光源:目录 !9B)/Xi  
    Y<l{DmrsA  
    qm2  
    uk16  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 0GEK xV\F  
    A#*0mJ8IK  
    lf&g *%?1  
    3. 编写代码 (h%!Kun  
    sa{X.}i%E  
    C*=#=.~~{  
       Drz#D1-2  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 sJ,:[  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 d n3sh<  
     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 :beBiO  
     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。 zxY  
     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) jU/0a=h9  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 O.Z<dy+  
     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)。 QOMh"wC3  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 y]yp8Bs+  
    WOiw 0  
    4. 输出 ki48]#p  
    46Vx)xX  
    6Dwj^e0  
    1d,;e:=j  
     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。 W&qE_r  
     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)。 a2/!~X9F  
     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。 WbB0{s  
     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。 B/7c`V  
    %Sf%XNtu  
    5. 采样 A46Xei:Ow  
    jw]~g+x#$  
    ?*){%eE  
    r$<[`L+6  
    hKj"Lb9 ]  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 &N.D!7X  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 PQDW Y  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 0 fX  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 LNOm"D?"  
    <KlG#7M>  
    编程一个高斯光束 |]y]K%  
    6SJ  
    1. 高斯光束 ;rC)*=4#  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: [9Q}e;T  
     !*5vXN  
    Zl^#U c"  
     #-r,;  
    2. 如何查找可编程光源:目录 /{QR:8}-Q  
    Z:j6AF3;  
    ))JbROBU,  
    {N!Xp:(<7_  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 z]:{ruvH  
    kwF4I )6  
    m WN9/+!  
    4. 可编程光源:全局参数 d[eN#<  
    =wE1j  
    lB3@ jF  
    *c9/ I  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Kw_> X&GcJ  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: _8]hn[  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 p}I ,!~}  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 rXgU*3 RG  
    99)md   
    5. 可编程光源:代码段帮助 ay4E\=k  
    "-bsWC  
    %an"cQ ]  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 +a7J;-|  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 2GkJ7cL  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    oS.fy31p  
    N{rC#A3  
    &ZmWR  
    z86[_l:  
    6. 可编程光源:编写代码 6'E3Q=}d  
    Ni bOtIZ  
    nZ7FG  
    8y:c3jzP_  
    Ut|G.%1Vd%  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 *?dw`j_b >  
    CI%4!K;{  
    >Z-f</v03  
    GO3F[ l  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 X=_`$ 0  
    (?[^##03MN  
    c:>&iB-Yu  
    m 3k}iIU7  
    9. 测试代码! k(As^'>  
    Rd#V,[d  
    'Ll,HgU;  
    q4Z9;^S  
    10. 文件和技术信息 +T\c<lJ9  
    [ QHSCF5  
    ^ hoz<Ns  
    Dl/Jlsd@  
    .@7J8FS*  
    QQ:2987619807 !w+A3Z>V  
     
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