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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 正序阅读 楼主  发表于: 2021-05-20
    摘要 $4u8"ne)  
    9ELRn@5.  
    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\xA7X  
    -EIfuh  
    8}>s{u;W  
    D+('1E?  
    1. 如何查找可编程光源:目录 +p):   
    &T2qi'  
    JLu>w:\  
    ^<w3i?KPW  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 r0j+P%  
    c(r8 F[4w  
    5KRI}f  
    3. 编写代码 x A"V!8C  
    -'~61=PD  
    !7y:|k,ac  
       GjeRp|_Qd<  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 P2=u-{?~  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 FC }r~syqA  
     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 /\ u1q<  
     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。 ^;mnP=`l[  
     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) *7G5\[gI$  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 +hUz/G+3  
     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)。 YT\.${N  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 JxLSQ-"  
    H:!pFj  
    4. 输出 |nT+ W| 0U  
    {mmQv~|5q  
    !B:wzb_  
    KvkU]s_  
     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。 #B &%Y6E5  
     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)。 F|^tRL-  
     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。 $0P7^4)w:  
     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。 #!R=h|  
    XG;Dj<Dm  
    5. 采样 *@zya9y9q  
    zIy&gOX  
    ,pR.HCR#Y  
    hhcO ]*  
    S7f"\[Aw  
     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。 zsmlXyP'e!  
     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。 RE.t<VasP  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 ]D&\|,,(  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 .BrYz:#A  
    ;QqC c!b  
    编程一个高斯光束  #[yZP9  
    I|R;)[;X  
    1. 高斯光束 meArS*d  
    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: u?lbC9}$  
    #kRt\Fzq  
    W'L  
    H rI(uZ]  
    2. 如何查找可编程光源:目录 lOu&4Kq{g  
     RR[1mM  
    bo40s9"-*W  
    f=T&$tZ<  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 y?ypRCgO.u  
    T/iZ"\(~w  
    `tH :oP0=  
    4. 可编程光源:全局参数 E5 uk<e_  
    z\c$$+t  
    m)e~HP7M  
    uQO\vRh0  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 CC|=$(PgT  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 8&c:73=?X  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 UIK4]cYC'  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 0i~?^sT'  
    ]oizBa@?G  
    5. 可编程光源:代码段帮助 RKD$'UWX  
    e1Bqd+  
    JGQ)/(  
     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。 %z"n}|%!  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ^|ul3_'?  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    \vF*n Z5/  
     %&pd`A/  
    !;M5.Y1j&"  
    Dgm"1+  
    6. 可编程光源:编写代码 O[15x H,  
    ?v}S9z  
    !m6=Us  
    R/Te ;z  
    m*'87a9q0  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 Q&8epO|J  
    7O<K?;I  
    $\q}A:  
    {"mb)zr  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 |G(I,EPag  
    !a^'Jbb  
    'DTq<`~?  
    yt#~n _  
    9. 测试代码! /PZxF  
    To =JE}jzo  
    (\H^ KEy  
    9F2MCqvcm  
    10. 文件和技术信息 ]:svR@E  
    g]jCR*]  
    +%? \#EQJ  
    f J+  
    W4$F\y  
    QQ:2987619807 l^R1XBP  
     
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