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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 meJ%mY  
    T%q@jv{c  
    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]cC2L@Vbi  
    ,v\^efc:%  
    oyC5M+shP9  
    Tew?e&eO  
    1. 如何查找可编程光源:目录 f N_8HP6&  
    n[+$a)$8  
    \P~ h0zg?  
    UmEc")3  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 R^*%yjy9  
    :[\M|iAo  
    C!X"0]@FA  
    3. 编写代码 .s-V:k5  
    r&rip^40  
    yX7P5c.   
        :d) y  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 xky +"  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 N1!O8"Q|*3  
     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 Gv\39+9 =  
     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。 Lqa|9|!  
     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) yor6h@F1  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Q  h~  
     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)。 9Ib#A  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 dQljG.PiK  
    i U"2uLgb  
    4. 输出 v{r,Wy3  
    0]k-0#JM  
    2e?a"Vss  
    M4}b l h#  
     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。 -4Hf5!  
     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)。 SPu+t3  
     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。 ]L6[ vJHx  
     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。 hEhvA6f,  
    W!Fu7a  
    5. 采样 ssY5g !%  
    j"5 $m@lgn  
    Gr&YzbSX  
    N!lQ;o'  
    ;Z6ngS  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 &zV; p  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 wN]]t~K)Q  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 K#;EjR4H  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 |SX31T9rG  
    b|Sjh;  
    编程一个高斯光束 zBjbH=  
    pq +~|  
    1. 高斯光束 >Q#\X=a>  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: tRYi q  
    hqc)Ydg_%  
    }cO}H2m  
    ]k)h<)nY  
    2. 如何查找可编程光源:目录 #-7w |  
    2fFGS.l  
     ovsI2  
    Y]neTX [ef  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 7El:$H  
    q?$<{Z"  
    ?#gYu %7DN  
    4. 可编程光源:全局参数 5: vy_e&  
    l*-$H$  
    P$i d?  
    dOFK;  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 p<8Ga.kiN  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: "t&_!Rm  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 NR.YeKsBq  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 L(`Rf0smt  
    'Ivr =-  
    5. 可编程光源:代码段帮助 D:#e;K  
    4l~B/"}  
    `VXC*A   
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 a&C}' e"  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ,}23  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    z;1qYW[-A  
    vv^(c w>A  
    [DSD[[ z[  
    &XZS}n  
    6. 可编程光源:编写代码 j-(k`w\  
    )uazB!X  
    LWIPq"  
    0u=FlQ }h  
    Af XlV-v  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 HOb0\X  
    dW9Ci"~v  
    dS)c~:&+  
    'eg;)e:`b+  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 dFzlcKFFD  
    't#E-+o  
    BkJNu_{m?  
    @R s3i;"W  
    9. 测试代码! s^>1rV]=(`  
    s\io9'Ec  
    I3" GGp3L  
    [*z`p;n2D  
    10. 文件和技术信息 W?2Z31;7  
    jQi)pVT^  
    BiI`oCX  
    ,%U'>F?  
    b$/ 'dnx  
    QQ:2987619807 }1? 2  
     
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