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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 !V|{(>+<  
    /ViY:-8s  
    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。 \S}/2]* 1  
    '|}A /`  
    1;B~n5C.   
    l u=a e<M  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ^F^g(|(K  
    n,I3\l9  
    lyn%r  
    @@d_F<Ym[  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 fk*(8@u>  
    fQ+whGB  
    *d._H1zT  
    3. 编写代码 qs4jUm  
    g 9,"u_  
    ?sfqg gi  
       Q%e<0t7  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 WjD885Xo  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 87 gk  
     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 wMS%/l0p1  
     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。 y r (g/0  
     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) {C |R@S  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Nt>^2Mv   
     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)。 }#z1>y!#  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 zs$r>rlO  
    M7#!Y=  
    4. 输出 Vl.,e1)6  
    C'R9Nn'  
    wAh]C;+{  
    }[+uHR6L  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ;lObqs*?>  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 9QQ XB-  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 +pd,gG?dW  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 .Fb#j+Lq  
    7# AIX],  
    5. 采样 pcMzLMG<  
    s'HsLe0|  
    *%xbn8  
    Ak[X`e T  
    x0j5D  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 ?N kKDvv  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 .*zN@y3  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 rr# nBhh8  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 & ALnE:F  
    pBtO1x6x/  
    编程一个高斯光束 <rC%$tr  
    Q-x>yau"  
    1. 高斯光束 D e&,^"%  
    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: % /:1eE`!S  
    U]hqRL  
    fPe S;  
    vF\>;pcT  
    2. 如何查找可编程光源:目录 qbyYNlXqm  
    ^\}MG!l  
    "FHJ_$!  
    l!ow\ZuQBF  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 i6Z7O )V  
    P2n8HFi  
    HZ3;2k  
    4. 可编程光源:全局参数 w=KfkdAJ*/  
    8}n< 3_  
    1$Hou   
    rLTBBvV  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ~  QRjl  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: CL0 lMZ  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ?%3dgQB'  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ?/|Xie  
    ?LMQz=  
    5. 可编程光源:代码段帮助 HK )m^!=  
    ?:r?K|Ku  
    4cQP+n  
     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。 JrcbJt  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 O Z ./suR)  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
     Bx45yaT  
    !Yof%%m$;  
    nDn J}`k  
    8N&' n  
    6. 可编程光源:编写代码 U7WYS8  
    T)P)B6q   
    x-i1:W9;  
    c64^u9  
    |_?e.}K  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ;JxL>K(  
    =p+n(C/  
    AM+5_'S,  
    dWz?`B{'  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 O9daeIF0#  
    3ijPm<wn  
    { Zgd  
    q|*^{(tWs  
    9. 测试代码! Sp>g77@  
    9a*#r;R  
    tV !?Ol  
    2E }vuw=c  
    10. 文件和技术信息 K]|UdNo  
    4jXo5SkEJ  
    z& ;8pZr  
    iC3z5_g*@  
    tWn dAM(U7  
    QQ:2987619807 T'pL&@,Q  
     
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