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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 g18zo~LZ  
    Pzd!"Gl9  
    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。 oiR9NB&<  
    l&e{GHz  
    pzjNi=vhd  
    ZU0*iA  
    1. 如何查找可编程光源:目录 %Qb}z@>fJk  
    <KtL,a=2+  
    3TeRZ=2:*x  
    i9rv8 "0>  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 6{udNv X  
    of7p~{3H  
    uVhzJu.  
    3. 编写代码 nO'C2)bBSG  
    YM NLn9  
    FIAmAZH}_  
       htrtiJ1  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 yn@wce  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 4JXvP1`  
     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 e2tru_#  
     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。 1ljcbD)T;  
     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) }#M>CNi'PU  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 +\dKe[j{g  
     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)。 FYu30  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 @p/"]zf  
    -$#2?/uqC  
    4. 输出 _I3"35a  
    yP} |8x  
    [g: cG  
    ~,)D n  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 xe(7q1   
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 g] ]6)nT  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 %[~g84@  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 @}wa Z?'  
    ,CPAS}kS  
    5. 采样 r~7}w4U  
    `HYj:4v'  
    @x A^F%(  
     huyfo1(  
    ,Csjb1  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 Jy "\_Vv l  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 sKs`gi2  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 YwZx{%f  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 =TzJgx  
    5! +{JTXa  
    编程一个高斯光束 *}Gys/\!S  
    PBEi"`i  
    1. 高斯光束 lk81IhI  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: }hm_Ws  
    ^5?|Dj  
    i PG:w+G  
    >o`+j$j  
    2. 如何查找可编程光源:目录 Oi$1maxT  
    r4X\/  
    _(~ E8g  
    TXV^f*  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 Ku uiU= (L  
    ea`6J  
    7h41E#  
    4. 可编程光源:全局参数 "cjD-4 2  
    vd$>nJ"  
    #uC}IX2n  
    2>9..c  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 9jx>&MnWs  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 7i02M~*uS  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 L*4= b (3  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 y@2"[fo3~  
    U,fPG/9  
    5. 可编程光源:代码段帮助 +7 j/.R  
    {-]K!tWda  
    saQo]6#  
     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。 <HS{A$]  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Vu4LC&q  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    :ec>[N~KG  
    0jxXUWO  
    ZJhI|wRwD  
    e.XD5~Ax  
    6. 可编程光源:编写代码 i|/G!ht^e  
    usoyH0t!?  
    +<V$G/"  
    )#hR}|  
    4OO^%`=)M'  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 gX n `!  
    k$#1T +(G  
    @7Ln1v  
    M _cm,|FF  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 S+mBVk"-~S  
    H0t#J  
    (6[/7e)  
    10r!p: D  
    9. 测试代码! s9+lC!!  
    };Df ><  
    cf"!U+x  
    j!;E>`g  
    10. 文件和技术信息 $ER$|9)KD  
    jG}nOI  
    oz|+{b}%  
    9q&~!>lt  
    WHLTJ]OB  
    QQ:2987619807 %=s2>vv9  
     
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