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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 MpJx>0j/J  
    mOYXd,xd  
    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。 r8L'C  
    k_%maJkXp  
    z &[[4[  
    )#Y:Bj7H@2  
    1. 如何查找可编程光源:目录 Mz6|#P}.s  
    $I /RN  
    6r,zOs-I]  
    Szlww  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 Y[fbmn^  
    @{880 5Dp  
    rX&?Xi1JeV  
    3. 编写代码 =iPQ\_ON@  
    h6(L22Hn  
    6IM:Xj  
       2wgdrO|B  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 83"C~xe?p4  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。  N/AP8  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 /M_kJe,%  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 C6b(\#g(  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) fP1fm  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ;V1e>?3  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 dtq]_HvTJ  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 K+c>Cj}H  
    k+cHx799  
    4. 输出 <4Cy U j  
    V{kgDpB  
    rYr.mX  
    *|:]("i  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 = G3A}  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 oI%.oP}G  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 h'G8@j;  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 q0 8  
    GD .>u  
    5. 采样 rx;zd?  
    +UP?M4g  
    ::kpAE]  
    [p_C?hHO  
    3836Di:{  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 aA.TlG@zP  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 S>p>$m, Q  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 YY<e]CriU  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 M3 $MgsN:  
    Y~M  H  
    编程一个高斯光束 \7,'o] >M-  
    \Tj(]  
    1. 高斯光束 hC =="4 -  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: O k~\  
    b%,`;hy{  
    l=JK+uZ  
    o,RLaS,BK'  
    2. 如何查找可编程光源:目录 uJ$!lyJ6L  
    u5FlT3hY.  
    1%6}m`3  
    pc%_:>  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ,!4 (B1@  
    Y,@{1X`0@3  
    }mC-SC)oSi  
    4. 可编程光源:全局参数 8~|PZ,oZ  
    SSF4P&  
    R#Bdfmld q  
    oFV >b  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 u|D_"q~+6  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: rB:W\5~7  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 kSw.Q2ao  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 IPnbR)[%  
    wy$9QN  
    5. 可编程光源:代码段帮助 f+huhJS5e  
    [?hc.COE  
    u-7/4Y)c  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 .r?-O{2t  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ZOG6  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    j>Htaa  
    HLU'1As65  
    \6xVIQ& 0  
    T!)v9L  
    6. 可编程光源:编写代码 Bn/ {J  
    DO$jX 4  
    6nRD:CH)X  
    i1 ?H*:]  
    ]J C}il_b  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ?t+Kp 9@aZ  
    nrMm](Y45  
    ,P<n\(DQ  
    =?3D:k7z  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 V Z;ASA?;  
    ^l6q  
    +)FB[/pXk  
    Cv|ya$}a  
    9. 测试代码! kQ~*iY  
    `Q*L!/K+  
    ".eD&oX{  
    ,.uPlnB_  
    10. 文件和技术信息 V 3-5:z  
    FMuM:%&J]  
    : \w\K:  
    w Maib3Q  
    jYRwtP\  
    QQ:2987619807 q7C>A`w  
     
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