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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 77``8,  
    %Hh3u$Y,  
    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。 L5/mO6;k  
    j?( c}!}  
    Bgf=\7;5  
    VW{,:Ya  
    1. 如何查找可编程光源:目录 Ga.0Io&}C  
    Cgo9rC~]  
    S:#e8H_7m]  
    N9pwWg&<+  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 Q ]/B/  
    $iwIF7,\P  
    (e(Rr 4  
    3. 编写代码 RXM}hqeG  
    iNXFk4  
    O5O.><RP  
       pOKeEW<q  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 \Y9I~8\ gB  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 {f-XyF1`  
     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 k9 l^6#<?  
     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。 z<t>hzl 7  
     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) (oF-O{  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 {(%~i37  
     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)。 # J]~  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 $}db /hY*  
    dKb ^x^  
    4. 输出 b) Ux3PB  
    %0lf  
    RYH)AS4w'  
    bGu([VB  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 5E`JD  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 /,X7.t_-  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 O)`Gzx*ShU  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 l**3%cTb  
    '<W<B!HP5Z  
    5. 采样 lr0M<5d=p  
    2qlIy  
    7x(v?  
    W1hX?!xp!  
    z<i,D08|d  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 #v+;:  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 C;ptir1G;  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 S_$nCyaH2  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 u (AA`S"  
    xdqK.Z%  
    编程一个高斯光束 2Y$  
    ZL,6_L/  
    1. 高斯光束 F*,5\s<  
    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: [<Q4U{F  
    6P^hN%0  
    [8TS"ph>  
    lA]N04 d  
    2. 如何查找可编程光源:目录 "Vx6 #u@}  
    >;7a1+`3  
    tJAnuhX  
    z-I|h~ii  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 NZP7r;u  
    @<a|  
    bM^7g  
    4. 可编程光源:全局参数 i&*<lff  
    i(Vm!Y82  
    5#2jq<D  
    2qjyFTT  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 uRpBeH]Z"  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: l|7O)  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 14-]esSa  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 <S&]$?`{Wi  
    a5 bPEJ=I  
    5. 可编程光源:代码段帮助 'B,KFA<  
    J)KnE2dw5  
    /=@e &e  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 '-.wFB;  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Qh8C,"a  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    Se Oy7  
    7DZTQUb"  
    JRo;(wqZ  
    Wj tft%  
    6. 可编程光源:编写代码 + KP_yUq[  
    jqtVpNwM  
    86qcf"?E  
    (kY@7)d'e  
    ol}`Wwy  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 %I0}4$  
    ^e%k~B^  
    WN\PX!K9  
    V)h y0_  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 1mix+.d  
    +99Bi2H}o  
    e=L*&X  
    g>T  
    9. 测试代码! f"P$f8$  
    "k, K~@}  
    (l_:XG)7~b  
    8i[LR#D)  
    10. 文件和技术信息 _#vGs:-x&  
    ^vaL8+  
    t}~UYG( h~  
    ]x_F{&6U8  
    ?BsH{Q RYQ  
    QQ:2987619807 p6Gcts?,  
     
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