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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 -E.EI@"  
    t.NG ]ejZ  
    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。 TN&1C8xr  
    REw!@Y."  
    mgS%YG  
    .t\5H<z  
    1. 如何查找可编程光源:目录 4rv3D@E  
    qV5ME #TJ  
    TzVNZDQ`Jl  
    D>05F,a  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 Fe: 0nr9;  
    dw'%1g.113  
    "",V\m  
    3. 编写代码 w+P bT6;  
    O GSJR`yT  
    g!4"3Dtdg  
       C5F}*]E[y  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 nsYS0  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 K5b8lc  
     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 w+ bMDp  
     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。 oMcX{v^"  
     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) 7x`uGmp1  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 aiea& aJ  
     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)。 !qT.D:!@zF  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Aqq%HgY:t  
    ?mnwD]u  
    4. 输出 $$`}b^,/  
    X#IVjc:&L  
    co#%~KqMu  
    s>^*GQw  
     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。 bc%7-%  
     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)。 @r'8<6hVO  
     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。 !\^c9Pg|v  
     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。 Bm1yBKjO  
     !1;DRF  
    5. 采样 u JGYXlLE  
    ^2XoYgv  
    oljl&tuQy  
    o^2.&e+dQ  
    DM"`If%3j  
     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。 L9&Z?$6J_p  
     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。 >(p "!  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 ^!!@O91T  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 $D1Pk  
    1P@&xcvS\  
    编程一个高斯光束 =D<46T=(RB  
    Ay/ "2pDZ  
    1. 高斯光束 ~\(U&2t  
    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: ^7V9\Q9  
    hBO I:4u[  
    h{VCx#!]  
    XQ.JzzY$  
    2. 如何查找可编程光源:目录 b> Iq k  
    0l!@bj  
    %BC*h}KGH  
    ySL 31%  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 Xq1n1_Z  
    {eMu"<  
    JO1KkIV  
    4. 可编程光源:全局参数 Rq<T2}K  
    Kw+?Lowp  
    L00,{g6wqb  
    ;XRLp:y  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 zH.DyD5T;  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: |r$Vb$z  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 -6aGcPq  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ym{?vY h  
    P BpjE}[Q  
    5. 可编程光源:代码段帮助 N yFa2Ihd  
    -H#{[M8xX  
    &1 {RuV&t  
     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。 D9 OS,U/l  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 b Bb$0HOF  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    H*?U@>UU  
    HBXp#$dPc  
    Yy@;U]R  
    rc<^6HqD  
    6. 可编程光源:编写代码 j|A *rzL8  
    b,cA mZ  
    /xWkP{  
    A\ CtM`  
    s0~a5Ti3  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 k*\WzBTd  
    x@;XyQq  
    =hH>]$J[  
    y4tM0h  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 p3M)gH=N  
    ={o>g '  
    J$%mG*Y(  
    ;$wS<zp6  
    9. 测试代码! #KF:(2  
    kOmTji7  
    $pyM<:*L&<  
    DGz'Dn  
    10. 文件和技术信息 @0;9.jml,  
    $6L gaz  
    h \hQ  
    >JkQ U e  
    vRpMZ)e  
    QQ:2987619807 eu@-v"=w  
     
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