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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 I.G[|[. Do  
    ]jC{o,?s  
    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。 <#4""FO*  
    4L ]4WVc  
    aL*MCgb'  
    }Hq3]LVE  
    1. 如何查找可编程光源:目录 *4NY"EwjN  
    LU+SuVm  
    `2LmLFkb  
    *~shvtq  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ( H&HSs  
    TfT^.p*  
    1^*ogMe  
    3. 编写代码 i{TPf1OY`M  
    m_CW Vw  
    ib#rT{e  
       H#D:'B j29  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 iE HWD.u  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 Xwdcy J!  
     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 >l><d!hw  
     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。 C?>d$G8  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 2uN3:_w  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Z37Dv;&ZD  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 L.yM"  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 H"(#Tp ZTE  
    >r7PK45.K  
    4. 输出 036m\7+Qj  
    f=}T^Z<  
    |h 6!bt!=  
    `h'l"3l  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 EyVu-4L:#  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 0)g]pG8&ro  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 KpLaQb  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 3@\/5I xn  
    0m]QQGvJ{  
    5. 采样 t0e5L{ QJ  
    dm[cl~[ Q  
    ;Ivv4u  
    2t_g\Q  
    Zv!XNc!"$y  
     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。 l7jen=(Zb;  
     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。 \A01 1R&  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 F nXm;k,9*  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 &'&)E((  
    YW6a?f^!  
    编程一个高斯光束 & [@)Er=  
    e+-#/i*  
    1. 高斯光束 Pg:xC9w4  
    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: <uB)u>3   
    BKtb@o~(  
    }Vob)r{R@  
    L~{(9J'(  
    2. 如何查找可编程光源:目录 zps =~|  
    ><D2of|  
    =E]tEi  
    YcX"Z~O6j=  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 \ui'~n_t]  
    l$\B>u,>  
    m4oj1h_4  
    4. 可编程光源:全局参数 -*KKrte  
    1}Q9y`65  
    B-w`mcqp$  
    h[iO'Vq  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 VFZ?<m  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: xBc|rqge  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 8g!79q\c4  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 -.? @f tY  
    IMbF]6%p(  
    5. 可编程光源:代码段帮助 '}(>s%~  
    R|(X_A  
     %V ]v,  
     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。 A|1xK90^XT  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 \RR` F .7  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    K/Yeh<_&  
    qx1Js3%  
    (0Br`%!F  
    qOy(dG g  
    6. 可编程光源:编写代码 }"WovU{*s  
    beikzuC  
    Z]Ud x  
    )e'F[  
    B*O/>=_  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 b j@R[!ss  
    N atC}k  
    0Yq_B+IC  
    v{|y,h&]a  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 } %?or_f/  
    @fmp2!?6  
    z(Uz<*h8  
    &x\)] i2f  
    9. 测试代码! u9v,B$ S  
    OET/4( C  
    +u=VO#IA#  
    d9S?dx  
    10. 文件和技术信息 ,.( :b82$  
    E"p _!!1  
    HLqN=vE6  
    1 +-Go}I  
    ~ L%,9  
    QQ:2987619807 kZG; \  
     
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