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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 k6Uc3O  
    o/C\d$i'  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 ?[& 2o|  
    -AhwI  
    _=q! BW  
    QT9n,lX  
    1. 如何查找可编程光源:目录 t ^[8RhD  
    8[|UgI,>z  
    S a4W`  
    WHAQu]{  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 } g3+{\x8  
    *loOiM\5a  
    UjOB98Du  
    3. 编写代码 U,+[5sbo  
    ,^gyH \  
    <H0R&l\  
       :> &fV  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 M:P0m6ie  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 }lK3-2Pk  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 e5.h ?  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。  Ug:\  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) dgDy5{_  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 [HN|\afz  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 !r`,=jK"  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ifo7%XPcg  
    50 A^bbid  
    4. 输出 l^d[EL+  
    ]r3Kg12Mi  
    ;SwMu@tg  
    U|HB=BP  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 wZ4tCZA  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 ]`bQW?  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 nuoPg3Nl  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 H33i*][H  
    pDQ}*   
    5. 采样 bW ZbG{Y.  
    Kf 2jD4z}  
    `]LSbS  
    BC,.^"fA6  
    +dBz`W D  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 Z4){ 7|~a  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 DI`%zLDcY  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 saU]`w_Z*  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 QZX~T|Ckv  
    Sa"9^_.2#  
    编程一个高斯光束 ^'p|!`:  
    +[J/Zw0{  
    1. 高斯光束 g~BoFc.V2~  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: w_ {,<[#  
    D0mI09=GtQ  
    ;Nr]X  
    ;f,c't@w  
    2. 如何查找可编程光源:目录 W5/0`[4  
    M(d6Z2ibh  
    <!pQ  
    Qm8) 4?FZ  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 z4@k$ L8  
    ^`SA'F ,  
    !;6Jng%  
    4. 可编程光源:全局参数 rdnRBFt   
    Z+pom7A"E  
    tRw@U4=y  
    `.#@@5e  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 qzFQEepso  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: Omi^>c4G  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 VR!-%H\AW  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 O:#+%  
    $6F)R|  
    5. 可编程光源:代码段帮助 Dml*T(WM>  
    AM} brO  
    1Uf*^WW4  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 ecOy6@UDY  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 `]$?uQ  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    yMLOUUWa8x  
    kCUT ^  
    19(Dj&x  
    7ou46v|m5  
    6. 可编程光源:编写代码 91of~ffh  
    E3a_8@ZB7  
    .bf<<+'o  
    8u2+tB  
    I8H%=Kb?9  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 G6K  <  
    #JA}3]  
    HNa]H;-+5  
    ^*R(!P^  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 &X`u9 V  
    v&g0ta@  
    Ni*Wz*o  
    P&*sB%B  
    9. 测试代码! %Y4e9T".  
    7:h!Wj -a]  
    +TeFt5[)h  
    gLL-VvJ[  
    10. 文件和技术信息 W v!<bT8r  
    3Dm8[o$Z  
    ,]Zp+>{  
    #>@z 2K7  
    C9Bh@v%90^  
    QQ:2987619807 ^_p%Yv  
     
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