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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 YoSBS   
    eC_i]q&o|  
    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。 HE-ErEtGB  
    MADt$_  
    j2oU1' b  
    Wu)An  
    1. 如何查找可编程光源:目录 +*G<xW :M  
    TVK*l*  
    _Nf%x1m5s  
    !Y*O0_  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ,uZz?7mO  
    2>)::9e4  
    NW` Mc&  
    3. 编写代码 OpmPw4?}  
    QEP|%$:i  
    8 -9<r  
       %-an\.a.  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 VP^{-mDph  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 a[J_H$6H!  
     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 822 #  
     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。 8COGe=+o  
     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) j3fq}>=  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 " t,ZO  
     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)。 )!5"\eys  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 fz rH}^  
    !3\( d{  
    4. 输出 [jTZxH<  
    ooj^Z%9P  
    oot kf=  
    1n#{c5T  
     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。 >[g.8'hI  
     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)。 {?X9juc/#  
     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。 bLO^5`6  
     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。 ZFtN~Tg  
    =_[Ich,}  
    5. 采样 *Tq7[v{0*|  
    C^!~WFy  
    v>5TTL~?  
    [pz1f!Wn  
    ?$=Ml$  
     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。 5Z[HlN|-!  
     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。 B~%SB/eu  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 $HAwd6NI  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 IW=%2n(<1  
    21hTun"W  
    编程一个高斯光束 uP1]EA  
    A6#v6iT  
    1. 高斯光束 XXb,*u 3  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: ES5a`"H  
    uy([>8uu  
    G$jw#a[L  
    7 ;x to =  
    2. 如何查找可编程光源:目录 ;e Mb$px  
    +Rq]_ sDu  
    BWzo|isv  
    2`V(w[zTr  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 (n2=.9k!  
    sX(rJLbD  
    '3B7F5uLx"  
    4. 可编程光源:全局参数 oMKGM@V  
    g?>   
    :D:J_{HJ  
    8zpTCae^=7  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Yz>8 Nn'_  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 7+m.:~H3}  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Zrq\:KxX  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 20)8e!jP  
    8CRwHDB  
    5. 可编程光源:代码段帮助 E\VKlu4  
    JgB"N/Oz  
    M"8?XD%  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 <^adt *m  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 #$JY &!M  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    /%P,y+<}iG  
    2MDY nMy  
    e_llW(*l8^  
     bRx}ih  
    6. 可编程光源:编写代码 |L6 +e *  
    !8o;~PPVl  
    B{NGrC`5)  
    La si)e=$<  
    )"s(;kU!  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 - S%8  
    uD4$<rSHb  
    %Pk@`t(3  
    nb(Od,L  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 yj mNeZ  
    CjU?3Ag  
    \C`2z]V%  
    A )xfO-  
    9. 测试代码! ksQw|>K  
    ]dnB ,  
    I>@Qfc bG  
    G\ /L.T  
    10. 文件和技术信息 <s5s<q2  
    :JzJ(q/  
    "= *   
    3@mW/l>X  
    n#)kvr  
    QQ:2987619807 %>,Kd6bdg  
     
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