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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 '4 *0Pw  
    /_0B5 ,6R  
    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。 h mRmU{(Y  
    &DWSf`:Hx  
    o8R_ Ojh  
    = LNU%0m  
    1. 如何查找可编程光源:目录 0vqVE]C  
    $|=| "/  
    SE+hB  
    gADf9x"b  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 )#m{"rk[x,  
    /o9it;  
    kG /1  
    3. 编写代码 vwT1bw.  
    1kvX#h&V  
    N;3!oo4  
       q`1tUd4G  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 cy8>M))c  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 uppa`addK  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 |Q /LC0?  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 ^*}D*=>\  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) |8'}mjs.Q  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 e3ZRL91c  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 v WXo#  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 &V?+Y2  
    /(^-= pAX  
    4. 输出 l ms^|?  
    *:CTIV5N0  
    }k VC ]+  
    T \/^4N`  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 v@{y}  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 BQ6$T&  
     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。 ! V.]mI  
     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。 S%\5"uGa  
    ! v![K  
    5. 采样 PB^rniYh  
    zeMV_rW~  
    !f/K:CK|  
    jwk+&S  
    .4a|^ vT  
     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。 Yb5U^OjyJ  
     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。 0kUhz\"R:q  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 -U2Su|:\N8  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 2!6hB sEr  
    96\FJHt Z  
    编程一个高斯光束 %`bs<ZWT  
    Nf4@m|#  
    1. 高斯光束 NuO@N r  
    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: \Q#pu;Y*N]  
    MEI&]qI  
    =_OJ 7K'  
    YHN6/k7H  
    2. 如何查找可编程光源:目录 Sqp91[,  
    efyEzL  
    &5HI   
    \ ERBb.  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 <@M5 C -hH  
    (1=@.srAzK  
    ar@,SKU'K  
    4. 可编程光源:全局参数 "I=Lbh-`  
    I_B%F#X)  
    _Q #[IH9  
    9vi+[3s/=;  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 `V/kM0A5  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: |$tF{\  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 9uxoMjR-  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 tuH#Cy  
    HA c"&#pG  
    5. 可编程光源:代码段帮助 R Q 8"vF#  
    VKPsg  
    }Q[U4G  
     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。 k Jz^\Re  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 vmxS^_I  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    #pWy%U  
    v#d3W| ~  
    m!INbIh  
    9|jMN j]vo  
    6. 可编程光源:编写代码 6oWFjeZ0  
    A/zAB3  
    >]B_+r0m^  
    :"Vmy.xq  
    {dh@|BzsbH  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 DFwiBB6  
    kJ* N`=  
    [g==#[  
    A _7I0^  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 W^W.* ?e`  
    e9\_H=t+  
    pw))9~XU  
    shLMj)7!  
    9. 测试代码! 0 Swu]OE  
    {DVMs|5;^  
    V%*91t_  
    2(Xu?W 7d  
    10. 文件和技术信息 g6gwNC:aF  
    2*W|s7cc  
    9r:|u:i7m  
    Nn0j}ZI)1  
    >z3l@  
    QQ:2987619807 HH3Z?g  
     
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