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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 Lf.Ia *R:  
    8YPX8d8u  
    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。 +u |SX/C  
    [g@Uc  
    a$iDn_{  
    Qo]qs+  
    1. 如何查找可编程光源:目录 TrgKl2xfx  
    b5~p:f-&4B  
    2.{zf r  
    DgRn^gL{Q  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ~md06"AYJ  
    wU/fGg*M2  
    <}xgp[O  
    3. 编写代码 :v45Ls4J  
    ;x FB /,  
    \,m*CYs`  
       O#!|2qN  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Q"!GdKM  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ',D%,N}J  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 2#qc YU  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 E&"V~  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) gLFSZ  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 [k%u$  
     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)。 H:Q4!<  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 re4z>O*  
    +~1FKLu  
    4. 输出 GAs.?JHd  
    :Ez*<;pF'  
    6\UIp#X  
    g%)cyri  
     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。 osO\ib_%  
     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)。 VV[Fb9W ;  
     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。 8X? EB6=c  
     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。 ;eW)&qzK  
    t,A=B(W  
    5. 采样 4 B[uF/[  
    gL@]p  
    4qd( a)NdY  
    LF{8hC[  
    !4z vkJO  
     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。 8wkt9:  
     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。 E8lq2r=  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 _Wp.s]D [  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 Lv)1 )'v0  
    LOwd mj  
    编程一个高斯光束 ! P$[$W  
    X #$l7I9H  
    1. 高斯光束 zG%'Cw)8  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: n-GoG(s..b  
    I2) 2'j,B  
    oe=1[9T"  
    @L 6)RF  
    2. 如何查找可编程光源:目录 j]mnH`#BL  
    oykb8~u}}  
    jnM}N:v  
    p%#'`*<a_  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 UQP>yuSx  
    ZP0D)@8  
    ]T.+(\I  
    4. 可编程光源:全局参数 X<v1ES$  
    alsD TQ'  
    * ]D{[hV  
    q(2ZJn13f  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 g<$2#c}  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: M[u6+`  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 0xeY0!ux  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 CZ{7?:^f  
    XBcbLF  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ;R@D  
    {([`[7B>a<  
    lPtML<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。 h$6~3^g:P  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Czy}~;_Ay  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    -I;\9r+  
    ;Z`R!  
    b0x%#trA{  
    v}IhO~`uEq  
    6. 可编程光源:编写代码 /cvMp#<]  
    )NqRu+j  
    fILvEf4b  
     5IF$M2j  
    8L6b:$Y3@C  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 &zP> pQr`#  
    H9!q)qlK  
    eYu0")  
    ^oW{N  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 uK ,W  
    K7nyQGS  
    !*?9n ^PaF  
    59+KOQul6  
    9. 测试代码! N8J(RR9O  
    OF-VVIS  
    MhB> bnWXR  
    3od16{YH  
    10. 文件和技术信息 0y+i?y 9  
    1Lp; LY"_  
    f=S2O_Ee  
    H4sc7-  
    "I9r>=  
    QQ:2987619807 Io&HzQW^a  
     
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