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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 XK|R8rhg8`  
    S/Fkw4%  
    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。 COTp  
    y]J89  
    {Zh>mHW3  
    vhsk 0$f  
    1. 如何查找可编程光源:目录 kqce[hgs<  
    qHNE8\9  
    w"OP8KA:^T  
    jV? }9L^;  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 e*bH0';q  
    Kw8u`$Ad7  
    Vs%|pIV  
    3. 编写代码 fO0(Z  
    Q3|T':l4  
    }?z@rt^  
       R2(3 >`FJ  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Pcu#lWC$  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 TjQvAkT  
     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 uq, { tV  
     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。 <$F\Nk|x  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) nBHnkbKoy  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 A5i:x$ww  
     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)。 s<9RKfm  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 4hAl-8~Q6  
    Pu"R,a  
    4. 输出 p/U+0f  
    6B@CurgB  
    IkrF/$r  
    FXzFHU/dP  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 SB5&A_tr  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 hSFn8mpXT  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 ^s@8VAwi  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 Qb)C[5a}  
    ]J:1P`k.  
    5. 采样 Ma8_:7`>O  
    lu#LCG-.  
    %I-+Ead0i  
    [5uRS}!  
    Q %wY  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 vfl5Mx4  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 6_d.Yfbq  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 {}QB|IH`  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ^bc;[x&N  
    d3W0-INL  
    编程一个高斯光束 iJZ/jCI  
    LwhyE:1  
    1. 高斯光束 )ZBY* lk9  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: E\IlF 6  
    H(Q.a=&4!p  
    *;m5'}jsy  
    zoDH` h_  
    2. 如何查找可编程光源:目录 hgLj<  
    4'6`Ll|iq  
    Yr w$  
    zfwS  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 M/q E2L[y  
    o$[z],RO  
    <c%W")0  
    4. 可编程光源:全局参数 Xe#K{gA  
    zCOgBT~p   
    PH*\AZJCl  
    k6Uc3O  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Vpr/  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: o/C\d$i'  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 &q`q4g&7  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 @&]#uRl|[  
    H-3Eo#b#  
    5. 可编程光源:代码段帮助 bJYda)  
    6m VuyI  
    lip[n;Ir>  
     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。 Q2A7mGN  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 h.!}3\Y  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    u(OW gbA3  
    ,o^y`l   
    25NTIzI@@  
    j S;J:$>^  
    6. 可编程光源:编写代码 U,+[5sbo  
    mo1oyQg8  
    <H0R&l\  
    3SSm5{197  
    rU;RGz6}  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 Qfky_5R\  
    5C"QE8R o  
    aA'|Rg,  
    #/NS&_Ge0s  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 8/t$d#xHI  
    +rIL|c}J  
    1Nu1BLPm  
    xil[#W]7Ge  
    9. 测试代码! `\X+ Ud|  
    .TE?KI   
    %?aS#4jI  
    2o#,kGd  
    10. 文件和技术信息 sHcTd>xS  
    /B5-Fx7j3  
    :K ~  
     PlYm&  
    -!0_:m3  
    QQ:2987619807 U xD5eJJ  
     
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