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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 rM "l@3hP  
    ']oQ]Yx0  
    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。 g=I})s:CTp  
    .|=\z9_7S8  
    xezcAwW  
    :Q q#Z  
    1. 如何查找可编程光源:目录 {XHh8_ ^&  
    ?%kV?eu'  
    \Og+c%  
    y> (w\K9W  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 C*lJrFpB  
    'f|o{  
    Dhv3jg;lq  
    3. 编写代码 \[nut;  
    hzC>~Ub5  
    < 7$1kGlA  
        C.QO#b  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 M:V_/@W.  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 F5#YOck&,  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 5(8@%6>ruj  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 ~_ a-E  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) Er[A X.3  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 FgI3   
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 =":,.Ttq41  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 bN88ua}k{  
    j~QwV='S  
    4. 输出 ,2)6s\]/b  
    I O> yIU[  
    c"xK`%e  
    q,6DEz  
     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。 D3A/l  
     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)。 rN{ c7/|  
     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。 A(0lM`X  
     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。 L.WljNo  
    Xry4 7a )  
    5. 采样 %%wNZ{  
    Ca3~/KrM  
    PxE3K-S)G  
    ]9,; K;1<  
    8.~kK<)!  
     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。 PYzvCf`?  
     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。 Q5_o/wk  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Q3SS/eNP  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 bJ;'`sw1  
    sN wI 0o  
    编程一个高斯光束 bYPKh  
    yiI1x*^  
    1. 高斯光束 ,v&(YOd  
    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: bs'n+:X `  
    {}Za_(Y,]  
    x3krbUlx  
    ?0,Ngrbe  
    2. 如何查找可编程光源:目录 FsryEHz  
    +t;7tQDVB  
    \^%}M!tan  
    C6y&#uX\  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 E+JqWR5  
    }iuw5dik+  
    @ry_nKr9  
    4. 可编程光源:全局参数 '`<w#z}AF  
    GM<-&s!Uj  
    .6'qoo_N  
    6MkP |vr6  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 yvYad  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: Tu7QCr5*  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 veh<R]U  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 O1mKe%'|  
    ia 73?*mXT  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ?K\axf>F  
    jalg5`PU0  
    ;d9QAN&0}  
     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。 IB7E}56l  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 U`m54f@U  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    r$~HfskeI  
    1y4  
    Ue~CwFOc  
    # 4PVVu<  
    6. 可编程光源:编写代码 IobD3:D8W  
    Y.r+wc]  
    C 6AUNRpl  
    \;"=QmRD%:  
    Vy, DN~ag  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 }!C)}.L<  
    {jX2}  
    J6aef ^>  
    N' `A?&2ru  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 3;s\OW`  
    Hg$lXtn]  
    J S_]FsxD  
    KMjhZap%  
    9. 测试代码! <HVt V9R  
    <yFu*(Q  
    W1=H8 O  
    'ub@]ru|  
    10. 文件和技术信息 A=wh@"2  
    n#OB%@]<V  
    %n:k#  
    kq,ucU%>p  
    K&KWN]  
    QQ:2987619807 5,6"&vU,  
     
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