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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 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-05-20
    摘要 !`aodz*PO  
    FyY;F;4P  
    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。 `zep`j&8^  
    M)b`~|Wt  
    M{(Y|3W  
    V<d'psb 6  
    1. 如何查找可编程光源:目录 2QBtwlQ?[  
    Gn_v}31d%  
    \64(`6>  
    !p9BH6$`  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 pXQ&2s$  
    {'vvE3iZ  
    Ezml LFp.  
    3. 编写代码 rre;HJGEL  
    7unu-P<C  
    IGI2).$[  
       1}'Jbj"/  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 X5<L  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 :m+:%keK  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 A"P1 B]  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 OPjscc5  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) ( /N`Wu  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 h?CNChRJs  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 ?j OpW1  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Y#N'bvE|%  
    `[ne<F?e  
    4. 输出 X0C\87xfG  
    ~MQN&  
    %EVg.k$  
    c76^x   
     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。 82w< q(  
     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)。 ll5Kd=3  
     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。 \zoJr)  
     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。 |0 Zj/1<$  
    o@>5[2b4  
    5. 采样 %R_8`4IQ  
    <LLSUk/  
    JE?XZp@V  
    %ZZ}TUI W  
    Ep'C FNbtW  
     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。 ) .]Z}g&  
     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。 #p[=iP  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 w}2yi#E[  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 &MKv _  
    , n EeI&  
    编程一个高斯光束 {fS/ZG"5<t  
    >&$ V"*]  
    1. 高斯光束 [Q%3=pm_  
    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: 8.A; I<  
    '<@PgO~  
    MZ+"Arzb  
    )^r4|WYyt  
    2. 如何查找可编程光源:目录 66BsUA.h  
    oZzE.Q1T  
    V8N<%/ A=  
    `bxgg'V  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ^y h  
    +6TKk~0e^  
    I015)vFc  
    4. 可编程光源:全局参数 W*_ifZ0s.  
    E@N_~1  
    Db3tI#  
    (*M(gM{;  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 IYj-cm  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: swJwy~  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 u4Xrvfb,  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 -MU^%t;-  
    fY6&PuDf.  
    5. 可编程光源:代码段帮助 +-{H T+W  
    DLz~$TF^  
    0_j!t  
     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。 g;*~ xo  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Eu0 _/{:  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    f"PApV9[  
    pQqZ4L6v  
    t<`BaU  
    uH7u4f1Q  
    6. 可编程光源:编写代码 %f>V\z_C  
    PgxU;N7Y  
    L>PpXTWwy  
    ~+|p.(I  
    3 =S.-  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 dpE+[O_  
    %i96@ 6O  
    u''(;U[  
    3c ^_IuW-  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 iaR'):TD  
    fdPg{3x*k  
    3 8f9jF%7j  
    YoahqXR`  
    9. 测试代码! ++FMkeHZ  
    Nc]]e+N#V  
    )! OEa]  
    [jY_e`S  
    10. 文件和技术信息 Yr0%ZYfN  
    PvO>}(=  
    0z%]HlPg  
    {o;J'yjre1  
    Q"\*JV5  
    QQ:2987619807 VpD9!;S  
     
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