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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 tV4aUve  
    D|#(zjl@  
    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。 p}X87Zq  
    nE%qm -  
    Vo8"/]_h  
    >maz t=,  
    1. 如何查找可编程光源:目录 rrRC5h  
    bZfJG^3  
    .1lc'gu5y  
    )Q?[_<1Y+  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 UbH=W(%  
    UeQ% (f  
    Vk T3_f  
    3. 编写代码 e 3oIoj4o  
    W)O'( D  
    &>t1A5  
       :\RB ^3;  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ?&_\$L[  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 nzDY!Y  
     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 .1}(Bywm5  
     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。 'J$NW  
     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) (Cd `~*5  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 )}5r s  
     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)。 Mpx.n]O.  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 \C|06Bs $  
    ]h@:Y]  
    4. 输出 CB)#; |aDB  
    Mq$=zsj  
    xy>mM"DOH  
    inrL'z   
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 z"`?<A&u  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 +[+ Jd)Z  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 RL9P:] ^  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 |JQ05nb  
    `BY`ltW  
    5. 采样 &Y$rVBgQ  
    Q5JeL6t  
    wS4wED&a  
    s<]l[Y>  
    u{ /gjv  
     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。 )=@ XF0  
     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。 0g\&3EvD  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 e#^by(1@}  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 A:Z:&(NtE:  
    d-aF-  
    编程一个高斯光束 {]]I4a  
    +0DIN4Y(4  
    1. 高斯光束 Ja1*a,],L  
    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: f [D#QC  
    &-A 7%"  
    % e(,PL  
    DGnswN%n1  
    2. 如何查找可编程光源:目录 oGZ9@Y)(T  
    gu!A:Q  
    cjk5><}`H7  
    o hCPNm  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 H Vy^^$  
    Khl7Ez  
    rYJvI  
    4. 可编程光源:全局参数 5YasD6l  
    +nuQC{^>  
    Oc>-jhx?  
    {U9jA_XX  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 5I14"Qf  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: &knnWm"  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 <Jx{Uv  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 |j<'[gB\p  
    ZpyRvDz  
    5. 可编程光源:代码段帮助 EMo6$(  
    -uZ^UG!K  
    [*(MI 9WM  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 E:ytdaiT  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 b8Qm4b?:4  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    2%I:s6r  
    uH#NJoR O  
    = N#WwNC  
    j.K yPWO  
    6. 可编程光源:编写代码 Q.Acmht#  
    LuVj9+1 S  
    |w5#a_adM  
    `#V"@Go  
    _rM%N+$&d_  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 bu.36\78  
    9fiZ5\  
    ! 9e>J  
    tv0xfAV  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 I6\3wU~).  
    BC+HP9<]  
    z(ajR*\#  
    $2.DZ  
    9. 测试代码! n F-FoO98  
    xfzR>NU  
    YANEdH`d  
    Z#Fw 1  
    10. 文件和技术信息 p4[W@JV  
    R8 KL4g-d  
    P/_XDP./U  
    H`P )  
    ;# {x_>M  
    QQ:2987619807 kBT uM"  
     
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