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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 ]ut5S>,"  
    5!EJxP9  
    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。 @DZB9DDR  
    NcP.;u;`  
    v{9t]s>B  
    \mV'mZ9>  
    1. 如何查找可编程光源:目录 M?[h0{^K  
    rtL}W__  
    SF5@Vg  
    q+[Sb G&  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 j S]><rm  
    A0Zt8>w  
    Le*.*\  
    3. 编写代码 1&P<  
    >-O/U5<!  
    jaa"~5TO8  
       Bf$_XG3  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 &[At`Nw71  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 KX}Rr7a  
     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 P9S2?Q  
     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。 ^qC;Nh4F  
     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) gq"gUaz  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 > ]8a3x  
     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)。 #rY sj-2  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ]>+PnP35G  
    \4AM*lZ  
    4. 输出 sYdRh?Hq  
    J@OB`2?Zv  
    o,xxh  
    m~dC3}e8/?  
     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。 0d3+0EN{  
     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)。 lt_']QqU  
     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。 TuW/N L|  
     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。 Y2O"]phi@  
    ,:%"-`a%  
    5. 采样 rY p3(k3  
    t w(JZDc  
    NNF>Xa`9,  
    doB  
    meCC?YAB  
     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。 Z(ZiFPx2Z  
     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。 7#~+@'Oe  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Q43|U4a  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ?h0X,fl3  
    $ -c!W!H  
    编程一个高斯光束 I(S)n+E  
    W;1|+6x  
    1. 高斯光束 FVKW9"AyW  
    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: 9m-)Xdoy  
    !gLkJ)  
    S=xA[%5  
    ^0#; YOk  
    2. 如何查找可编程光源:目录 :0/q5_t  
    k"N(o(  
    cv(PP-'\  
    i_kE^SSgm  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 =E&OuX-R  
    #eN{!Niy&U  
    S2>c#BQ  
    4. 可编程光源:全局参数 WO6/X/#8b  
    ?go:e#  
    hb/]8mR  
    xcJ `1*1N  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 y}v+c%d  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: Bk}><H  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 2S8P}$mM  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 KI]wm  
    " v}pdUW  
    5. 可编程光源:代码段帮助 kF;5L)o  
    %Rh;=p`  
    5/QRL\  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 f1PN |  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 &/A 8-:m  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    ez3Z3t`  
    1 ^g t1o  
    0GDvwy D1  
    lZ&]|*>  
    6. 可编程光源:编写代码 &ff&Y.q~  
    |xoF49  
    WS2os Bc  
    7B3w\  
    =N);v\ Q$!  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 !TAp+b  
    @>x pYV  
    NDO\B,7  
    I =Wc&1g  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 OTB$V k  
    '<iK*[NW  
    m6 s7F/  
    Y`6rEA0  
    9. 测试代码! i77GE  
    8_H=^a>2  
    ^")F7`PF  
    r$wZt  
    10. 文件和技术信息 2}vg U$a  
    @OV-KT[>  
    zHfP+(ah  
    ?yXAu0  
    /q\_&@  
    QQ:2987619807 ~Z$bf>[(R7  
     
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