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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 rz@FUU:&  
    K5h2 ~  
    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。 c2tf7fkH  
    fcim4dfP  
    )P>}uK;  
    cC NyW2'  
    1. 如何查找可编程光源:目录 g }%$VUSA  
    2!}:h5   
    z;V Ai=m q  
    nx2iEXsa  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 \\Z{[{OZ  
    hHu?%f*  
    !"G|y4O  
    3. 编写代码 kn^? .^dVX  
    !U 6 x_  
    *(?tf{  
       9On0om>  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 &ody[k?'  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 q2 pq~LI  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 snH9@!cG8  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 J%:D%=9 )  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) )6t=Bel  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 1 m>x5Dbk!  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 ;b-d2R  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 0+iaO"%  
    1 luRTI8^  
    4. 输出 y|+n77[Gv  
    (oUh:w.]Gw  
    .!B>pp(9  
    03!!# 5iJ  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 >U.f`24  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 Yp;6.\Z8[  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 gdx2&~  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 W/\M9  
    o)M=; !  
    5. 采样 3jJd)C R  
    KkCA*GS  
    FUD M]:XQ  
    pSPVY2qKX  
    N!TC}#}l  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 @ uF$m/g  
     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.4H4LV  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Q|CLis-  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 $3BH82  
    2H]~X9,z2  
    编程一个高斯光束 mDG=h6y"V  
    CkHifmc(u-  
    1. 高斯光束 0o>l+c  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: c:@lR/oe"  
    k7R}]hq]""  
    U.kTdNSp  
    9[9 ZI1*s  
    2. 如何查找可编程光源:目录 vz *'1ugaA  
    7R{(\s\9:  
    z+=wql*Eo  
    .Z2zv*  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 Z7G l^4zn  
    B.T|e,g26  
    gWK NC  
    4. 可编程光源:全局参数 Vi5&%/Y  
    %z_L}L  
    rmq^P;At  
    {0ozpE*(  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ?!{nNJ  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: "(QI7:iM  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ~t,-y*=  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 >(9"D8  
    @Q%g#N  
    5. 可编程光源:代码段帮助 R3<2Z0lqy  
    8YLS/dN0 w  
    8K;wX%_,  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 &UV=<Az {  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 `SN?4;N0  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    8A,="YIt  
    V1 :aR3*!  
    <8?jn*$;\  
    6tDCaB  
    6. 可编程光源:编写代码 ss4<s 5:y  
    c9<&+  
    b- FJMY  
    Zi4Ektj2  
    |Ox !tvyr  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 l4LowV7  
    x#0B "{  
    i4p2]Nr t  
    ->0OqVQA  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 1oVjx_I5y  
    $(PWN6{\r^  
    ;A3aUN;"I  
    Q =!f,  
    9. 测试代码! V!3.MQM  
    RO9oO7S  
    #2U4}#Mi  
    Z^?YTykH  
    10. 文件和技术信息 |-'.\)7:  
    Hrd z1:#6,  
    w?db~"T  
    {W5D)  
    <Ky6|&!  
    QQ:2987619807 .:(N1n'>1  
     
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