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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 fw+ VR.#2H  
    w;(B4^?  
    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。 @(_f}S gfE  
    F-I\x  
    k}$k6Sr"  
    to"[r  
    1. 如何查找可编程光源:目录 }&:F,q*  
    k%fy  
    AagWswv{Bf  
    >$dkA\&p  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 &7m)K>E27  
    :dkBr@u96O  
    TVEFZ\p<A  
    3. 编写代码 g"o),$tm  
    OJ2I (8P  
    ;1[Lwnm  
       .,7ZD O9{  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 gP 6`q  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 g{%2*{;i  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 ?~#{3b  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 Zk#?.z}  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) h&$,mbEoI  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 [tY+P7j9)  
     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)。 iz pFl@WS  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 K`% I!Br  
    z3>oUq{  
    4. 输出 @E5 }v  
    &6}] v:  
    {%Ujp9i  
    \NI0rL  
     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。 ` "JslpN  
     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)。 5xF R7%_&  
     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。 d?_LNSDo  
     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。 J 8""}7D  
    baL-~`(T  
    5. 采样 =gb(<`{>  
    }R]^%q@&  
    b/g"ws_  
    sB>ZN3ptH^  
    J4;F k  
     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。 jQ[M4)>_k`  
     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。 )ls<"WTC.  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 NDaM;`  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ,) JSX o  
    aA/.EAc7  
    编程一个高斯光束 sBfPhBT|  
    YDMimis\H5  
    1. 高斯光束 F6h|AF|"  
    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: 7 /$s!pV  
    ~0~f  
    _Z|3qQ  
    E?+MM0  
    2. 如何查找可编程光源:目录 xHMbtY  
    sXaIQhZ  
    |vY0[#E8&  
    x3>PM]r(V  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 Qy+&N*k>  
    |,wp@)e6h  
    4z##4^9g  
    4. 可编程光源:全局参数 h&4f9HhS=  
    )|@ H#kv?  
    *1 [v08?!  
    P95A _(T=[  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 l[EjtN  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: HX3R@^vo  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 u< ,c  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 oIP<7gz  
    QQwD) WG  
    5. 可编程光源:代码段帮助 uKcwVEu  
    oT\u^WU  
    02~+$R]L  
     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。 :uD*Q/  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 0` {6~p  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    @ !:~gQ  
    7.o:(P1??g  
    V~uH)IMkh7  
    t TAql n|  
    6. 可编程光源:编写代码 z|V5/"  
    ~Zc=FP:1  
    y2U^7VrO  
    2y&m8_s-p  
    s=+,F<;x.U  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 cv b:FK  
    Y70[Nz  
    ByrK|lVM0  
    b$f@.L  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 9$z|kwU  
    to1{7q  
    E-\<,=bh  
    5UQz6DK  
    9. 测试代码! k(oHmw  
    `;ofQz4  
    pb(YA/  
    TRl,L5wd-?  
    10. 文件和技术信息 hy"O_Le  
    <#s=78 g.3  
    * ?a-m\  
    cViEvS r  
    -Cjc~{B>7X  
    QQ:2987619807 MqBA?7  
     
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