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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 $%N;d>[U,  
    U}mL, kj"  
    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。 (CKhY~,/u  
    KqT#zj  
     hg<"Yg=  
    : HQ8M*o  
    1. 如何查找可编程光源:目录 Qivf|H619  
    7C,<iY  
    a>;3 j  
    'Qp&,xK  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 IG2`9rR  
    kMfc"JXF  
    :pL1F)-*  
    3. 编写代码 y@2vY[)3s  
    &etL&s v  
    e _SoM!;  
       %RfY`n  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 F``EARG)iu  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 [RGC!}"mr  
     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 E< io^  
     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。 0{^l2?mgSb  
     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) <=5,(a5g  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 E.zYi7YUKK  
     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)。 K#m\ qitb  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Xy3g(x]  
    {Oc?C:aI=  
    4. 输出 IL8'{<lM  
    \S|VkPv  
    z<3}TD  
    Kd AR)EU>  
     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。 =DmPPl{  
     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)。 /Gh x2B  
     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。 EA%#/n  
     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。 6I5[^fv45G  
    JWUv H  
    5. 采样 &kr_CP:;  
    W_e-7=6  
    f//j{P[  
    $h|I7`  
    ZPxOds1m  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 ^Yf)lV&[  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 k`iq<b  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 6bA~mC^&  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 {=pP`HD0  
    bSeL"   
    编程一个高斯光束 SoM ]2^  
    y$r?t0  
    1. 高斯光束 btB(n<G2#  
    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: @4  
    g O\f:Pg  
    VQG  /g\  
    {8>_,z^P)  
    2. 如何查找可编程光源:目录 JJbM)B@-  
    h!t2H6eyF  
    .eDxIWW+ft  
    /FNj|7s  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 Tg{dIh.Q~O  
    wZ\e3H z  
    }~Kyw7?  
    4. 可编程光源:全局参数 q9a wzj  
    &s6(3k  
    Is*0?9qU  
    zM9).D H  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 I;|5C=!  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 6wvhvMkS  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 -c<1H)W  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 t6,M  
     S9ak '  
    5. 可编程光源:代码段帮助 t KqCy\-q  
    gYH:EuY,  
    XM5;AcD  
     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。 +_|cZlQ&  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 (>Q9jNW  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    K&"Pm9  
    mG8  
    >FMT#x t  
    83 ^,'Z  
    6. 可编程光源:编写代码 W<Vzd4hR  
    )1tnZ=&  
    WY. \<$7  
     "ppb%=  
    c_8mQ  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 %Cbc@=k  
    XKPt[$ab  
    Y[8co<p  
    krnk%ug  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 oe_[h]Hgl  
    8Q)mmkI\=  
    !A^w6Q;`V  
    W0?Y%Da(4m  
    9. 测试代码! cI4qgV  
    RT+30Q?  
    $P}]|/Yb  
    MFdFZkpiV  
    10. 文件和技术信息 [@l v]+@  
    Qmc;s{-r;  
    |9i/)LRXe  
    BO\`m%8md  
    Y| N vBr  
    QQ:2987619807 i\R\bv[9  
     
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