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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 c+##!_[9  
    AO(z l*4  
    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。 \[A JWyP  
    7GJcg7s*T  
    4(`U]dNcs  
    jq_ i&~S  
    1. 如何查找可编程光源:目录 Uu9I;q!|  
    +iNp8  
    l4& l)4Rx  
    fY|[YPGO^  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 (543`dqAmC  
    34J*<B[Njo  
    FA%V>&;`  
    3. 编写代码 _9<Mo;C  
    ~,x4cOdR#  
    ,}l|_GGj  
       @z`eqG,']  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 C4 -y%W"P  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 KC8  
     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 VU+=b+B~m  
     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。 FyNm1QNy^  
     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) ?gMq:[X N  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 $s"-r9@q  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 m\MI 6/  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 7ab'q&Y[  
    #6C<P!]V  
    4. 输出 u>*qDr* d  
    n8i: /ypB  
    equi26jhr  
    b&RsxW7  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 02-% B~oP  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 @h/-P'Lc=7  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 z]2lT IWg  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 1yFIIj:^|  
    |fo#pwX  
    5. 采样 ``>z8t[ks  
    LyG`q3@  
    & u6ydN1xe  
    #L&/o9|  
    {Ia$!q)  
     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。 Zu94dFP  
     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。 $"?$r  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 _`,ZI{.J^  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 d?V/V'T[  
    Y&bO[(>1  
    编程一个高斯光束 d<w]>T5VW  
    $U pWlYwG  
    1. 高斯光束 $lA dh  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: 3#eAXIW[  
    v@{VQVx  
    N:%Nq8I}:  
    alBnN<UM  
    2. 如何查找可编程光源:目录 N1" bH~  
    t$?#@8Yk  
    }'Ph^ %ox  
    8/;@4^Ux  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 &kT!GU^n  
    zjzEmX  
    j3u!lZ}U  
    4. 可编程光源:全局参数 b*4aUpW  
    +-|}<mq  
    ,bP8"|e  
    qggRS)a  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 q d:"LS  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: )19#g1rn5  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 X1BqN+=@9  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 !_W']Crb]]  
    QSwT1P'U  
    5. 可编程光源:代码段帮助 uO1^nK  
    +]0hSpZ"p  
    bfkFk  
     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。 -OnKvpeI  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 fA=Lb^,M  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    `'gcF });  
    q Oa*JA`  
    w{N8Y ~O  
    9E|QPT  
    6. 可编程光源:编写代码 L=P8;Gj)  
    ^==Tv+T9U  
    1[- `*Ph  
    ,wy;7T>ODd  
    `, 4YPjk^  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 7Q,<h8N\5  
    L x iN9  
    D&]xKx  
    /;xrd\du  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 k0TQFx.A  
    )Lk2tvr  
    ,mz7!c9H^a  
    1`l(H4  
    9. 测试代码! /q/^B> ]  
    rA @|nL{  
    qoW$Iw*q)B  
    ?}EWfsA  
    10. 文件和技术信息 UQWv)  
    -^8OjGat  
    >y!O_@>z  
    A{\DzUV9,  
    R@`xS<`L/  
    QQ:2987619807 +aqQa~}r  
     
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