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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 @Q:?,  
    F^!mgU X  
    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。 k;.<DN  
    _HAr0R8BY  
    2O2d*Ld>  
    z] |Y   
    1. 如何查找可编程光源:目录 $:?=A5ttuo  
    ON"V`_dq+M  
    2XeNE[  
    Y1BxRd?D  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 9y)}-TcSpY  
    5=!aq\ 5  
    |~=4Z rcCP  
    3. 编写代码 =J )(=,  
    Kn\$\?u  
    WhV>]B2+"  
       lPz5.(5'  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 [VOw:|Tt  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 h5))D!  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 ~$bQ;`,L  
     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。 pf0uwXo  
     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) 'b_SQ2+A  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 w Qp{z  
     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)。 JZ-M<rcC  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。  ur k@v  
    9(BB>o54r  
    4. 输出 IZ]L.0,  
    %5 <t3 H"  
    ?QzN\f Y;  
    C}]rx{xC  
     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。  TJb&f<  
     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)。 iEMIzaR  
     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。 q -^Z=,<  
     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。 T9gQq 7(l  
    }$s._)a  
    5. 采样 McU]U 9:z  
    qV@Hu/;  
    w"j[c#vM  
    H, O_l%  
    Rs 0Gqx  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 1)M%]I4  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 N)$yBzN  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 , p r ",=  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 }sGH}n<9*  
    Pe7% 9  
    编程一个高斯光束 ?s: 2~Qlu  
    No)@#^  
    1. 高斯光束 79MB_Is]s  
    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: ((Wq  
    fehM{)x2:  
    p"J\+R  
    %5 ?0+~  
    2. 如何查找可编程光源:目录 zMN4cBL9m  
    26c1Yl,DMn  
    l@%7] 0!T  
    3)qtz_,H/g  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 {\-IAuM  
    7o64|@'j  
    3 ?DM AV  
    4. 可编程光源:全局参数 Z9 tjo1X  
    |Ok1E  
    3`m n#RM  
    [a1}r=6~  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 \9dC z;  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: ?QCHkhU  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 GvT'v0&+  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 gkNvvuQXc  
    4 5\%2un  
    5. 可编程光源:代码段帮助 'B4j=K*  
    X2p9KC  
    FA;uu\  
     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。 &`[Dl(W  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 fdTyY ;  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    A ZYu/k  
    rF5O?<(  
    uia-w^F e  
    ~*h` ?A0  
    6. 可编程光源:编写代码 d.uJ}=|  
    w0^T-O`<  
    QA&BNG  
    !B{N:?r  
    NbnuQPb'  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 )fz<n$3|$#  
    hUy\)GsT  
    I 0}+}{M:  
    YkLEK|d  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 rz%=qY  
    &Q"Ox{~W  
    Jm8#M z  
    G.a^nQ@e%  
    9. 测试代码! )/F1,&/N`e  
    &Rx-zp&dJ  
    sX,oJIt  
    xI7; (o"  
    10. 文件和技术信息 Vee`q.  
    X} v]iX  
    RHGs(d7-  
    ~Xg@,?Zr  
    S:GX!6>  
    QQ:2987619807 +;Jb)8  
     
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