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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 pH5"g"e1  
    RGh `=D/yE  
    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。 i{TErJ{}e  
    fM,U|  
    m~ :W$x1+  
    } <; y,4f  
    1. 如何查找可编程光源:目录 v[WbQ5AND  
    +ou5cQ^  
    a.QF`J4"'  
    m:A 7*r[  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 1V(tt{  
    ] )D\ws)a9  
     pv1J6  
    3. 编写代码 os*QWSs  
    {tn%HK">  
    e.9oB<Etp  
       ^,[V;3  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 aY7kl  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ~t\Hb8o  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 (r,tU(  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 c-8Pc ]+g  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) r#LoBfM;^A  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 sXxF5&AF0  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 >J>4g;Y  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 \Ku6 gEy  
    NMb`d0;(  
    4. 输出 \NwL#bQ~  
    v{9< ATi  
    \:ntqj&A|  
    NidG|Yg~Z  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 Un\h[m  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 K| #%u2C  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 6'd=% V  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 -ZqN~5>j)  
    4{H>V_9zs  
    5. 采样 fwB+f` w`  
    sxcpWSGA^  
    aW$( lf2;  
    qYLOq `<f  
    AG6tt  
     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。 b?`8-g  
     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。 ;,GE!9HW  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 <EKDP>,~  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 #7K&x.w$  
    \v.16obH  
    编程一个高斯光束 diN5*CF'~  
    Mo`7YS-Y  
    1. 高斯光束 zMasA  
    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: =BW>jD  
    ;7CE{/Bq.p  
    g,/gApa  
    5]n5nqz  
    2. 如何查找可编程光源:目录 }I_/>58  
    D/pc)3Ofe  
    :{NvBxc[  
    wlr/zquAE9  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 \9*wo9cV  
    Ht#5;c2/  
    CbTYt6DC  
    4. 可编程光源:全局参数 vB >7W  
    b}63?.M{  
    bm9@A]yP  
    < wV?B9j  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 X=]FVHV;  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: n |5+HE4@  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。  boAu  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 f%ude@E3  
    8+m;zvDSU  
    5. 可编程光源:代码段帮助 <}x_F)E[t  
    1B+uv0lA  
    V~p/P  
     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。 _IiTB  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 .T0w2Dv/  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    lN"%~n?  
    dbF?#s~u  
    P}B{FIpNG  
    mEsOYIu{  
    6. 可编程光源:编写代码 m~a'  
    {w*5uI%%e  
    `?)ivy>\:  
    ~_^#/BnAl  
    Tvf%'%h1  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 :[f2iZ"  
    ./nq*4=  
    # T_m|LN 7  
    7u/_3x1  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 B[k {u#Kp  
    8$</HNu,  
    mZLrU<)Y  
    rMkoE7n  
    9. 测试代码! w~EBm=v_>  
    mD @#,B7A  
    yxq+<A4,a  
    9AQMB1D*v4  
    10. 文件和技术信息 /7Z5_q_  
    KICy! "af  
    F!m/n!YR  
    >D20f<w(H  
    =?fxPT[1K  
    QQ:2987619807 \%Wu`SlDp9  
     
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