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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 4!LCR}K  
    B:+6~&,-  
    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。 =X.9,$Y  
    _~T!9  
    >>5NX"{  
    kbMYMx.[  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ;]pJj6J&v  
    >2Kh0rIH  
    PoT`}-9  
    QV&D l_  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 smry2*g  
    o5Q{/  
    xa pq*oj  
    3. 编写代码 G;~V  
    YxP@!U9dE,  
    sUU{fNC6|  
       \xS&v7b  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 48*Do}l]  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 k0Uyf~p~  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 ANps1w#TP  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 n2fbp\I  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) /\W Qx e  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 2!$gyu6bpG  
     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)。 &Y^WP?HS  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 "1HRLci  
    %,k] [V  
    4. 输出 XGkkB  
    T"0,r $3:  
    Xt'sQ}  
    ?IGVErnJJC  
     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。 a@0BBihz  
     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)。 (bh95X  
     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。 4`8<   
     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。 >z.<u|r2  
    /*c\qXA5  
    5. 采样 1M}&ZH  
    1 %,a =,v  
    PK4iuU`vh  
    PfZ+PqS  
    Ey4z.s'-l  
     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。 P'O#I}Dmw<  
     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。 8{Fsm;UsY  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 HO' '&hz  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 /0eYMG+K=  
    J:kmqk!  
    编程一个高斯光束 @, Wvvh  
    T0]*{k(FR  
    1. 高斯光束 w&x!,yd;  
    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: Iy6$7~  
    [V) L  
    "^1L'4'S  
    pm9%%M$  
    2. 如何查找可编程光源:目录 G2^et$<{uU  
    ty DM'|p  
    <dvy"Dx   
    =lVK IW  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 IEcf  
    +(+Itmx2&  
    <fs2fTUeqF  
    4. 可编程光源:全局参数 Bk+{RN(w  
    "5,   
    2~t[RY  
    YXI'gn2b#  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 PClMQL#  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: nQ/E5y  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 =k oSUVO0  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 DK oN}c  
    SC- $B  
    5. 可编程光源:代码段帮助 eBJUv]o %  
    8zBWIi  
    wGZR31  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 "$}vP<SM  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 >|Cw\^  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    STJJU]H  
    >X51$wBL  
    WsD M{1c  
    2 6>ZW4Z  
    6. 可编程光源:编写代码 =?-ye!w  
    8dlw-Q'S  
    XduV+$ 03  
    kVD(Q ~<  
    ?Q72;/$  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 W\L`5CW  
    8Y#\xzod  
    TET`b7G  
    "C*B,D*}:  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 {$1J=JbE  
    _kY#D;`:r  
    ,<Q~b%(3  
    g38&P3/  
    9. 测试代码! 3<=G?of  
    UQ.7>Ug+8s  
    9RWkm%?  
    J=dJs k   
    10. 文件和技术信息 5H9r=a  
    g(| 6~}|o+  
    .uEPnzi  
    aBzszp]l+  
    P(a.iu5   
    QQ:2987619807 *;XWLd#  
     
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