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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 dG7sY O@U  
    %9mB4Fc6b)  
    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。 %n}fkj'  
    z('93vsO  
    l[G ,sq"  
    nq/xD;q  
    1. 如何查找可编程光源:目录 b,T=0W  
    >jl"Yr#  
    N _pJE?  
    [%l+ C~m  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ]CC~Eo-%-  
    Zz?+,-$_*&  
    e@]cI/j  
    3. 编写代码 GU&XK7L  
    8x,;B_Zu  
    fbuop&FN+q  
       fY%Sw7ql<  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 A9l^S|r  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 "r"]NyM  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 3pDZ}{ZZU  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 1b|<   
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) k})9(Sy~  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 DvOg|XUU0  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 L6 _Sc-sU  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 pNiqb+^nz  
    )1x333.[c  
    4. 输出 4QI vxH  
    GUN<ZOYb=  
    +#B%YK|LR  
    (/*-M]>  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ;4qalxzu  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 N,[M8n,  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 IwH ,g^0\  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 H~V=TEj  
    \17)=W  
    5. 采样 {Z?!*Ow  
    wkm SIN:  
    ;=^WIC+Nr  
    |g;XC^!%=o  
    D3^v[>E2  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 ,MvvW{EY  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 HPCA,*YR`  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 hcf>J6ZLT  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 T2(+HI2  
    hR`dRbBi%  
    编程一个高斯光束 "V:UQ<a\  
    \uPT-M*  
    1. 高斯光束 *@BBlkcx  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: fV5#k@,")  
    QiRzA4-zq  
    d,0pNav)  
    1^W Aps  
    2. 如何查找可编程光源:目录 3<`h/`ku  
    bg=`   
    92tb`'  
    4@W.{|2~  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 |ITg-t  
    jS- QTG!=  
    X0P$r6 ;  
    4. 可编程光源:全局参数 &WRoNc  
    eb8_guZ  
    TX+t   
    "1nd~ BBOw  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 4OIN@n*4  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: Anm5Cvt;i  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 34l=U?  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 dJ;;l7":~  
    n&Tv]-  
    5. 可编程光源:代码段帮助 4C[gW  
    W ][IHy<   
    Ip0Zf?  
     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。 07MLK8jS  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 zld>o3K}  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    r\1*N.O3|O  
    \G"/Myi  
    q>X:z0H  
    V,"'k<y  
    6. 可编程光源:编写代码 }hf*Jw  
    JjCf<ktE.  
    y7Ub~q U  
    ^49moC-  
    A y`a>:p  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 $k?L?R1  
    t.TQ@c+,J  
    S`^W#,rj  
    iUKj:q:  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 WT)")0)[  
    *~"`&rM(  
    M#p,Z F  
    zhe5i;M  
    9. 测试代码! ]aR4U`  
    D0P% .r"v  
    j AE0$u~.  
    %qHT!aP  
    10. 文件和技术信息 5 6R,+sN  
    Rju8%FRO  
    +!Ltn  
    +u2Co_FJ&  
    tvUvd(8 w  
    QQ:2987619807 >tzXbmFp;  
     
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