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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 ''t\J^+&  
    cQg:yoF  
    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。 5&59IA%S  
    RT+pB{Y  
    Db:^Omw o  
    `_YXU  
    1. 如何查找可编程光源:目录 Q]/ZVcoqo  
    GkwdBy+  
    (AYzN3 ?D  
    -!o*A>N  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 e}f#dR+(  
    1SAO6Wh  
    olm0O  (9  
    3. 编写代码 =Msr+P9Ai  
    qQ&=Z` p!  
    zR@4Z>6   
       {ef9ov Xk  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 xUW\P$  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 %C[#:>'+  
     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 hFMJDGCw>Q  
     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。 a/wg%cWG_  
     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) Wi U-syNh  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ttP|}|O  
     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)。 D02'P{  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 V;pR w`  
    WswM5RN  
    4. 输出 > J.q3  
    u0Q 6 +U  
    8}M-b6R V  
    HNUpgNi  
     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。 "?*B2*|}`  
     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)。 h5)4Z^n  
     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。 rF^H\U:w  
     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。 "xI70c{  
    9q/k,g  
    5. 采样 ,kQCCn]  
    (Sv=R(_s  
    @vc9L  
    /wi*OZ7R  
    5)c B\N1u  
     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。 gB_gjn\  
     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[F3"b%  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 xe4`D>LUo  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 r@t \a+  
    W-RqooEv  
    编程一个高斯光束 +@^FUt=tq  
    u5.zckV  
    1. 高斯光束 <B Vx%  
    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: 7VIfRN{5n  
    01n7ua*XX  
    qV#,]mX  
    SgWLs%B  
    2. 如何查找可编程光源:目录 H2S/!Q;K  
     .: Zw6  
    /B 53Z[yL  
    Pk3b#$+E  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 wzj :PS  
    Q<Q?#v7NX  
    'WNq/z"X  
    4. 可编程光源:全局参数 \zJb}NbnT  
    F2>W{-H+  
    'F%h]4|1  
    HGao}@'  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 3dx.%~c  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: n v ?u  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Ofc u4pi  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 w5+(A_  
    *x/H   
    5. 可编程光源:代码段帮助 (GoxiX l  
    yRivf.wH  
    ~}_S]^br  
     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。 I.gF38Mx  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 WR9-HPF  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    #z61 I"kU  
    3V]08  
    C';Dc4j  
    rA|&G'  
    6. 可编程光源:编写代码 @x^/X8c(p  
    Hf +oG  
    ^U6VJ(58P  
    G|I}x/X"Q7  
    {wl7&25  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 'Yaq; mDY  
    cK,&huk  
    ~J0r%P  
    !<<wI'8  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 gDjAnz#  
    6"9(ce KX  
    ,:{+-v(  
    B2:GGZ|jS  
    9. 测试代码! e F(oHn,  
    uvRX{q 4  
    k/M{2Po+  
    kZ0z]Y  
    10. 文件和技术信息 JkEITuTth  
    KP`Pzx   
    l15Z8hYh j  
    l\TL=8u2c  
    zCS&w ~  
    QQ:2987619807 `Bb32L   
     
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