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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 X`A+/{ H  
    Z=be ki]  
    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。 !l$k6,WJi  
    *{(tg~2'(  
    - WQ)rz  
    d^Rea8  
    1. 如何查找可编程光源:目录 +ZR>ul-c  
    [ZL<Q  
    C$d b) 5-  
    0.&-1pw  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 1cS*T>`  
    xk7VuS *  
    6GoQJ  
    3. 编写代码 Uka(Vr:  
    ;( (|0Xa  
    Q>I7.c-M|  
       L\q-Z..  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 xHe "c<  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 QsBC[7<jd-  
     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 3F$N@K~s  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 EKUiX#p: M  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 13A~."b  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 y;f nC5Q  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 ) 3ZkKv;zY  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 23X-h#w  
    ,MUgww!.  
    4. 输出 hX:yn:P~  
    1sq1{|NW~  
    ]f6,4[  
    y m?uj4I{  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ;pqS|ayl  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 }Vfc;2  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 x_- SAyH  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 bUe6f,8,  
    zqLOwzMlLx  
    5. 采样 S<g~VK!Tt  
    Q zY5S0  
    *t`=1Ioj  
    <m*j1|^{t  
    8peK[sz  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 jpZ 7p ;  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 {d%hkbN+{  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 ~BgNM O;|  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 n`D-?]*  
    e"ClG/M_XS  
    编程一个高斯光束 ])#?rRw  
    =(Y+u  
    1. 高斯光束 Wf =hFc1_@  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: |N|[E5Cn  
    !gi3J @  
    |21*p#>  
    yY!@FGsA  
    2. 如何查找可编程光源:目录 q& esI  
    juMHc$d17  
    < Q6  
    4 ;^  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 .#LHj}u  
     5s<.qDc  
    " t,ZO  
    4. 可编程光源:全局参数 )!5"\eys  
    fz rH}^  
    7|<-rjz^  
    58]t iP"  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 G%T<wKD<  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: ~sTn?~  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ]:Pkh./  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 eY_BECJ+OO  
    ,S1'SCwVdJ  
    5. 可编程光源:代码段帮助 BX2}ar  
    .]/k#Hv  
    R.rE+gxO1  
     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。 y 27MG  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 IeB^BD+j  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    /KhY,G'Z  
    ~/!jKH7`j  
    oP:/%  
    rGzGbI=  
    6. 可编程光源:编写代码 lN7YU-ygz  
    8|Wl|@1(  
    W\O.[7JP  
    "Jg* /F  
    l?KP /0`  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 A6#v6iT  
    XXb,*u 3  
    ES5a`"H  
    uy([>8uu  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 c  
    vZIx>  
    DK<}q1xi  
    u9{Z*w3L7  
    9. 测试代码! 6}:(m#+  
    ki]i[cdk  
    l(~NpT{=V  
    ;RW5XnVx  
    10. 文件和技术信息 7qg. :h  
    Zrq\:KxX  
    sfC/Q"Zs  
    RY~m Q  
    1fV\84m^  
    QQ:2987619807 8%;]]{(B  
     
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