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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 J>|:T  
    +$mskj0s  
    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。 q!oZ; $  
    f+*2K^B  
    'a{5}8+8  
    h9n<ped`A;  
    1. 如何查找可编程光源:目录 \=G Xe.}4d  
    MdoWqpC  
    eg~^wi  
    ]zMBZs  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 JK8@J9(#  
    MVL }[J  
    ']6#7NU  
    3. 编写代码 ,l? 76g  
    \utH*;J|x  
    k#r7&Y  
       p*&LEjaVM4  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 -I-& <+7v  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ]jY)M<:J4  
     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 eWk2YP!  
     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。 98}vbl31j  
     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) YIk6:W{  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 "yq;{AGOGl  
     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)。 :pjK\  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 r`g;k&"a  
    _ktSTzH0  
    4. 输出 _C8LK.M#j  
    yhn $4;m  
    Jsnmn$C  
    EkAqFcKLq  
     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。 Z6AU%3]  
     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)。 9a Ps_|C  
     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。 n2hsG.4  
     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。 ^t%M   
    iR5soIR  
    5. 采样 ^yZSCrPGI  
    ^Jpd9KK  
    .MPOUo/e  
    G}xBYc0b  
    Cv7RCjMw  
     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。 r$eL-jQmn  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 yWk:u 5  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 1;[ <||K  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 `/Jr8J_  
    vgZPDf|  
    编程一个高斯光束 M_ cb(=ey  
    CrX-?$  
    1. 高斯光束 ^a5~FI:  
    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: i1&noRGl  
    g^^m a}i  
    ,^66`C[G  
    (xJBN?NRO  
    2. 如何查找可编程光源:目录 ]b=A/*z  
    JJOs L!@  
    .z7f_KX^  
    }4`YdN  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 g8@HAV^H  
    by ee-BU  
    k ZEy  
    4. 可编程光源:全局参数 `fVA. %  
    +mPB?5  
    1L9 <1  
    8k% :w0H  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 V0B4<TTAo~  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: L| qY  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 SygsZv&LZ  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 $}o,7xAn  
    Dp'af4+%$  
    5. 可编程光源:代码段帮助 k)_#u;qmG  
    $k=rd#3  
    I`lH6hHp  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 U.)eJ1a  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 YWd(xm"4  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    L )"w-,zy  
    1fG@r%4  
    Nq1RAM  
    ~t$VzL1  
    6. 可编程光源:编写代码 %j`]x -aOz  
    A[Xw|9  
    1x 8]&  
    P l ,M>IQ  
    "K]4j]yU  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ~_6rD`2cJ  
    #jR?C9&!(  
    ld0WZj  
    /;[')RO`  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 h<jIg$rA  
    LDNUywj@w  
    '?[msX"aqa  
    %|||M=akk  
    9. 测试代码! #`EMK   
    <CdO& xUY  
    3KZ h?~B  
    _z< q9:  
    10. 文件和技术信息 A-5%_M3\G  
    HxAa,+k  
    ijT^gsLL  
    }\*|b@)]  
    8A=(,)`}9  
    QQ:2987619807 f5eX%FR  
     
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