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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:!sfhrZ~<  
    ?Y hua9  
    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。 nO|S+S_9  
    Dh9-~}sW'  
    MZd\.]G@  
    TM^1 {0;r5  
    1. 如何查找可编程光源:目录 n~)Y%xe[U  
    MW4dPoa  
    Zi[)(agAT  
    W#lvH=y  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 FQ-(#[  
    I Mv^ 9T:  
    x# YOz7.  
    3. 编写代码 v;RQVH;,  
    h3)KT+7.  
    VG8rd'Z  
       -y\N9  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 pJv?  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 tm|lqa  
     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 _+Q$h4t   
     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。 )Xh_q3=  
     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) c\]L  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 $>h#|?*?  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 18n84RkI9  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 iP!Y4F  
    gP`!MlY@  
    4. 输出 8uGPyH  
    #P4dx'vm  
    (jm.vL&5j  
    O)5PUyC:H  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 kCC9U_dj,  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 NF1D8uI  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 fM|g8(TK,  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ;OPCBdr  
    ]8_h9ziz  
    5. 采样 Zn/9BO5  
    TcP1"wc  
    ,|4Ye  
    8x9kF]=  
    nM; G; T  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 =k*0O_  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 23f[i<4e  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 (wlsn6h  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 uv-W/p  
    4y1> !~f  
    编程一个高斯光束 _$'Mx'IC=  
    #w*pWD^  
    1. 高斯光束 hKTg~y^  
    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: eb/V}%  
    ommKf[h%i  
    >#:/ GN?  
    jzj{{D[^  
    2. 如何查找可编程光源:目录 NqZRS>60v  
    v2n0[b0  
    _M&.kha  
    `es($7}P_W  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 l'W+^  
    {a3kn\6H0  
    pq[mM!;#v  
    4. 可编程光源:全局参数 V{h@nhq  
    bNROXiX  
    AIm$in`P  
    /SXz_ e  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 nFfCw%T?  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: ?&"^\p  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 _onp%*  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 +2zuIW.  
     4 Z}bw#  
    5. 可编程光源:代码段帮助 Q@2tT&eL  
    mei_aN7zW  
    &Bn; Vi  
     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。 k,7+=.6  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 vs1Sh?O  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    ` (D4gPW  
    R1.sq(z`  
    7I(t,AKJ  
    %<?ciU  
    6. 可编程光源:编写代码 JQ_gM._3  
    ~RXpz-Ye  
    TJXraQK-=  
    ]VWfdG  
    C|f7L>qe  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 _g 4 /%  
    <} yp  
    xD  
    u 7"VeTz  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 + |qfgi  
    >J}n@MZ  
    8A:^K:Q  
    EB>B,#  
    9. 测试代码! ^ 6.lb\  
    >C3NtGvy  
    v1r_Z($  
    T;4` wB8@  
    10. 文件和技术信息 f9,EWuQNS  
    P=^#%7J/l  
    +oy&OKCa  
    <{/;1Dru  
    lB!vF ~A&  
    QQ:2987619807 ~" 0@u  
     
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