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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 mpay^.(%  
    N{C;~'M2ce  
    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。 {}Ejt:rKN  
    !Pj/7JC0  
    A74920X`W  
    D'[Uc6  
    1. 如何查找可编程光源:目录 Ufid%T'  
    NgZUnh3{  
    @QEqB_W  
    2+"r~#K*  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 "ZMkL)'7-  
    cO#oH2}  
    ^U  q  
    3. 编写代码 (lH,JX`$a  
    %$ceJ`%1e  
    &tI#T)SSs  
       \h{r;#g  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 `,>wC+}  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 vS?odqi#n  
     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 ;N=G=X|}  
     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。 &%C4Ugo  
     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) <,1 fkq>,  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 /Z%>ArAx  
     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)。 F?4(5 K  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Ob<W/-%5tH  
    "^CXY3v  
    4. 输出 mZvG|P$}  
    UWXm?v2j  
    ,^s  
    edC 4BHE  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 4&X*pL2;  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 &Ral+J  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 5,KWprb  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 vK'?:}~  
    +Ov2`O8?  
    5. 采样 C2F0tr|  
    !.X.tc  
    m}Y0xV9  
    y=sGe!^  
    {I1~-8  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 .0y%5wz8j  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 3sm M,fi  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 t}p@:'  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 +C{p%`<  
    6LUC!Sh  
    编程一个高斯光束 `sHuM*  
    r0dDHj~F  
    1. 高斯光束 <,%:   
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: -pb&-@Hul  
    }ZOFYu0f  
    o4^Fo p  
    Ubz"rCjq  
    2. 如何查找可编程光源:目录 %1U`@0  
    '3(l-nPiG^  
    Q=cQLf;/'  
    kJK,6mN  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 SAv<&  
    JiS5um=(.  
    6tjcAsV  
    4. 可编程光源:全局参数 8\ha@&p  
    ?/#}ZZK^  
    7S^""*Q^  
    '` CspY  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 r64u31.)  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: @1R P/y%  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 -e@!  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 dKhA$f~  
    JC;^--0(z  
    5. 可编程光源:代码段帮助 f^<6`Aeq  
    }ynT2a#LU'  
    8nNsrat  
     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。 CC >=UF  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 <eN R8(P  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    ,w)p"[^b  
    ~|+zJ5  
    PH4%R]{8{  
    MQ/ A]EeL  
    6. 可编程光源:编写代码 Q[ieaL6&  
    t2{~bzq1X  
    k!XhFWb  
    rp34?/Nz  
    kAzd8nJ'  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 tx7~S Ur  
    y6HuN  
    748CD{KxW  
    QP I+y8N=  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 WgR4Ix^L#  
    S5=Udd"  
    L):U"M>]=  
    pb;")Q'  
    9. 测试代码! ZFh+x@  
    (X[2TT3j!  
    $A\m>*@  
    8%{q%+  
    10. 文件和技术信息 < a rZbM  
    QGnxQ{ko  
    Bo_ym36N  
    -f(/B9}  
    g<*jlM1r  
    QQ:2987619807 zri} h/{  
     
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