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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 w/o8R3 F  
    st"@kHQ3  
    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。 @]X!#&2>  
    ~!TrC <ft  
    n~`jUML2d  
    AM!P?${a  
    1. 如何查找可编程光源:目录 4jZt0  
    b4$.uLY  
    EiM\`"o  
    ;MYK TE>m  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 (0 t{  
    ?P7QAolrr  
    8sDw:wTC  
    3. 编写代码 \J(~ Nv5!  
    lp$,`Uz`  
    e'npa*.e  
       <]S M$) =D  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 E]a,2{&8<  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 su\Lxv  
     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?K(MT&@  
     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。 O>X!78]#K  
     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) tJ d/u QJ  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 k~<ORnda  
     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)。 0\ j)!b  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 2V9"{F?  
    @d3yqA  
    4. 输出 z9AX8k(B6  
    bsc b  
    m7> )p]]  
    M#],#o*G  
     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。 |9CPT%A#  
     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)。 b7M)  
     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。 )J\ JAUj  
     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。 M _Lj5`  
    +Sv2'& B  
    5. 采样 0R+<^6^l)  
    i}:^<jDv?  
    i"!j:YEo  
    czo*_q%  
    C0e oV}  
     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。 P]4u`&  
     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。 1@]gBv<  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 ,tFLx#e#  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 :,^x?'HK  
    n)]u|qq  
    编程一个高斯光束 b Oh[(O!  
    hdH-VR4  
    1. 高斯光束 .YS48 c  
    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: P'5Q}7  
    \xZ6+xZd1  
    vN)l3  
    1NlpOVq:)  
    2. 如何查找可编程光源:目录 UD]RWN  
    6O'B:5~[2  
    l(tMo7iPa  
    W2,Uw1\:1  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 5m6I:s`pK  
    Kv\uBMJNW  
    ?B4X&xf.D  
    4. 可编程光源:全局参数 \9.@T g8`  
    A}03s6^i;  
    pe`&zI_`?  
    fJG!TQJ[Y  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 DVyxe}  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: z"@UNypc,  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 dy0xz5N-  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 f+dj6!g5/  
    @z.HyQ_v  
    5. 可编程光源:代码段帮助 qc^qCGy!z  
    ?[Qxq34  
    h IUO=f  
     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。 u#34mg..  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 mt3j$r{_  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    |S VL%agZ  
    ApAHa]Ccp  
    <NX6m|DD  
    }%eXGdC  
    6. 可编程光源:编写代码 9"k^:}8.  
    P EAo'63$  
    ZzO.s$  
    )eSD5hOI)  
    [mI;>q  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 {f)"F;]V  
    _NJq%-,'  
    S A16Ng  
    {5gh.  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 Uu3<S  
    1{X ;&y  
    +q3E>K9a  
    KF`@o@,  
    9. 测试代码! V2|XcR  
    vb Mv8Nk  
    r$Ck:Q}  
    b6UD!tXp  
    10. 文件和技术信息 .q7o7J%  
    |\~!o N  
    2f$6}m'Ad  
    n$y)F} .-  
    [8Zvs=1  
    QQ:2987619807 n~NOqvT <  
     
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