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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 GutH}Kz"&  
    @K36?d]e  
    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。 M= !Fb  
    &,+G}  
    (8o~ XL  
    CYrVP%xRA  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ~Kda#=  
    z<c^<hE:l  
    y %Get  
    \1D~4Gz6}  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统  Py\xN  
    STu!v5XY}-  
    i;xH  
    3. 编写代码 aB<~T[H%h  
    tu6oa[s  
    p3I{  
       1C+Y|p?KA  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 '-3AWBWI1  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 9'3%%o  
     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 h>= e<H?f  
     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。 P{5p'g ,  
     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) Cl[ '6Lk  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 x3T)/'(  
     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)。 wl2rw93  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 /%}+FMj  
    5%(J+d  
    4. 输出 > C{^{?~u  
    '#xxjhF^  
    X;flA*6V  
    S%uH*&`  
     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。 '#$% f  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 S6,AY(V  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 ??12 J#  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 K"VphKvR  
    C$ oY,A,  
    5. 采样 w_pEup\`  
    MBs]<(RJZ  
    &#v^y 3r  
    UBqA[9  
    ZT4._|2  
     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。 >8Zz<S&z  
     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。 )5gcLD/zI  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 lxj_ (Uo  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 =$Sf]L  
    5tHv'@  
    编程一个高斯光束 (G<"nnjK  
    [ik D4p=  
    1. 高斯光束 &>0=v  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: t&:'A g.G  
    "5Oog<  
    !1+L0,I6  
    >T;"bc b  
    2. 如何查找可编程光源:目录 H`]nY`HYg  
    mm/U9hbp%  
    >WE3$Q>bi  
    >Mj :'  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 1c&/&6 #5  
    iq,qf)BY.|  
    ~[Mk QJxe  
    4. 可编程光源:全局参数 ,,mkB6;  
    'cy35M  
    nf+8OH7  
    NZ9=hI;iM  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 J)A1`(x&T  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: "6^tG[G%  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 \6)l(b;  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 H&E c *MT  
    j/3827jw=  
    5. 可编程光源:代码段帮助 o4o&}  
    .x$+R%5U  
    4pV.R5:  
     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。 ~/Aw[>_;  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。  ;4 R1  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    IGEf*!  
    y`:}~nUdT  
    f% ZqK_CW  
    "uN JQ0Y  
    6. 可编程光源:编写代码 [|d:QFx  
    C/"fS#<  
    {,*G }/9<  
     }XaO~]  
    x?KgEcnw2X  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 c?CwxI_b8  
    G5ebb6[+  
    E{^*^+c"h  
    ~l}rYi>g%  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 9@./=5N~3  
    zHG KPuk'  
    ( Z\OqG  
    Bt[`p\p@  
    9. 测试代码! rK)So#'  
    Ul^/Dh  
    &fdH HN  
    #R"9(Q&  
    10. 文件和技术信息 O;ZU{VY  
    C16MzrB}(N  
    l?NRQTG  
    LVq3 R 8A  
    I.Co8is  
    QQ:2987619807 .6xP>!E}Q  
     
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