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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 cw!,.o%cD  
    c$ZV vu  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 {7goYzQsi%  
    dW4jkjap  
    nte?a e  
    b`-|7<s  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ia'z9  
     eo9/  
    V#dga5*]  
    QKj0~ia 5  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 RJ3oI+gI  
    ;`#R9\C=h  
    A! bG2{r  
    3. 编写代码 )k,n}  
    \_1a#|97e  
    C*(  
       !} TsFa  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 lNL=Yu2p_  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 aL;!BlU8v  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 !G;u )7'v  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 g.Xk6"kO  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) Y}c/wF7o  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 7_i8'(``  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 mtv8Bm=<  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 } jj)  
    o]oiJvOr  
    4. 输出 Kn~Rck| ]  
    [Iks8ZWr_  
    !e|\1v'0  
    >-A@6Qe_  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 R7bG!1SHl  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 lDYgt UKG  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 5X!-Hj  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 SQ>i:D;  
    |Ghk8 WA  
    5. 采样 &j 4pC$Dj  
    O{LCHtN  
    G|g^yaq>  
    r9 @=d  
    W*C~Xba<  
     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。 gN=.}$Kfu  
     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。 Ym6d'd<9(  
     编辑采样标签以达成该采样目的。  `t U  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 T^}UE<  
    MoIh =rw  
    编程一个高斯光束 OH\^j1x9I  
    y+(\:;y$7  
    1. 高斯光束 Py)ZHML  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: sT\:**  
    [r/zBF-.  
    T`EV uRJ  
    `$T$483/  
    2. 如何查找可编程光源:目录 7PY$=L48A  
    !a@)6or  
    $`F9e5}G  
    kTvM,<  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 79h~w{IT@  
    L!fTYX#K]  
    s\ -,RQ1  
    4. 可编程光源:全局参数 bHwEd%f  
    i5 rkP`)j  
    0* $w(*  
    ":Dm/g  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ,>  zEG  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: |9I)YD  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 >d/H4;8  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 8+F5n!  
    "%-Vrb=:Y  
    5. 可编程光源:代码段帮助 6CY&pbR  
    3P cVE\GN  
    {a7~P0$  
     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。 oh9 ;_~  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Aedf (L7\  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    $coO~qvU  
    qLN\%}69/  
    Y %JQ  
    %**f`L%jN  
    6. 可编程光源:编写代码 P-@MLIC{  
    @]=40Yj~w  
    4%(Ji  
    [?!I*=*b  
    r\Nfq(w  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ZitM<Qi&y  
    `3+i.wR  
    PMzPj,  
    * DL7p8  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 TQa}Ps  
    PVCoXOqh  
    ;P@]7vkff  
    XjX  
    9. 测试代码! 7;'33Bm*  
    %$!3Pbu i  
    7{;it uqX  
    8H!QekQZ]\  
    10. 文件和技术信息 (f#(B2j  
    "/W[gP[y%  
    h!EA;2yGKa  
    f[^f/jGm  
    M;(,0dk  
    QQ:2987619807 FKa";f"  
     
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