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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 g5i#YW  
    [>f]@>  
    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。 )n( Q  
    :$?Q D  
    gw^'{b  
    2:Q(Gl`<l  
    1. 如何查找可编程光源:目录 }k7_'p&yk  
     Hy]  
    VevNG *  
    b0rX QMu  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ~M5:=zKQ  
    h./P\eDc  
    eZH~je{1  
    3. 编写代码 w~|1Wd<v  
    :Xfn@>;3ui  
    z}+i=cAN  
       CQgcC-)ns]  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 l'6d4 DZ  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 UX2lPgKdLz  
     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 io.]'">  
     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。 H=p`T+  
     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) 'N\&<dT>  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 [}-3PpF  
     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)。  Qqc]aVRF  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。  Q=#I9-  
    l+zb~  
    4. 输出 _'!kuE,*1  
    wfR&li{  
    $i#?v  
    8md*wEjk  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 Y/fJQ6DY  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 +&5' uAe  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 <??umkV  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 mrM4RoO  
    19t{|w<  
    5. 采样 Vn, >< g  
    P`(Mk6gE  
    0fArF*  
    eKG2*CV  
    L(G92,.  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 D#Kuo$  
     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。 d ~`V7B2Y  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 jVWK0Zba  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 "35A/V  
    c5% 6Y2W0  
    编程一个高斯光束 QJGKQ2^ n  
    QkQ!Ep(  
    1. 高斯光束 )nfEQ)L;h}  
    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: l dqLM  
    :TalW~r|  
    `@Oa lg  
    *[}^[J x  
    2. 如何查找可编程光源:目录 h8{(KRa6  
    O_~7Glu  
    n3KI+I%nQ  
    #7G*GbKY  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ~h$wH{-U#  
    5(m(xo6  
    li oc`C:  
    4. 可编程光源:全局参数 R2<s0l  
    646JDX[o  
    6.WceWBR  
    'b&yrBFD  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 m Y,|J\w@  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: %aRT>_6"  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 N2C7[z+l`  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 M@et6aud;K  
    #5} wuj%5  
    5. 可编程光源:代码段帮助 L gk   
    iUi>y.}"P  
    soRv1)el  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 D{8PQ2x>  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 49H+(*@v@  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    80OtO#1y  
    ^h' Sla  
    ULJmSe  
    ^D%Za'  
    6. 可编程光源:编写代码 =c.5874A`  
    2,q}N q  
    }_9,w;M$  
    =FP0\cQ.  
    co8"sz0(U  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口  as yZe  
    4<dcB@v  
    >Gml4vGK  
    I#F!N6;  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 8.AR.o  
    =@&cHY  
    ElhRF{R  
    'xY@x-o  
    9. 测试代码! Fb`a~c~s  
    TfYVw~p_%  
    ^!<dgBNj  
    `.jzuX  
    10. 文件和技术信息 PXzsj.  
    E>'a,!QPv  
    2Y\ d<.M  
    S8[=S  
    i<kD  
    QQ:2987619807 4fk8*{Y  
     
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