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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 EO#gUv  
    pbDw Lo]  
    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。 I9}+(6  
    T-9k<,>?  
    ;TL(w7vK  
    $ViojW>  
    1. 如何查找可编程光源:目录 T?X^0UdJj  
    k42b:W5%  
    xLx"*jyL  
    H\^VqNK"  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统  VQ`,#`wV  
    uAu( +zV2  
    Hp\Ddx >Jd  
    3. 编写代码 !2}rtDE  
    hZAG (Z  
    ^^G-kg  
       i2$*}Cu  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 HEBqv+bG  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 @Q;i.u{V  
     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 f.| |PH  
     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。 dgS4w@)@V;  
     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) 9i0M/vx  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 9>N\sOh  
     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)。 [ njx7d  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 [{`)j  
    J?C k4dQ  
    4. 输出 $^}[g9]1  
    >b>M Km>q  
    xC-BqVJ%_T  
    {Q)dU-\  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 E{uf\Fc   
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 5k69F   
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 kg<P t >  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 (lb6]MtTHY  
    !:(C"}5wM  
    5. 采样 eSl]8BX_  
    7p^@;@V  
    \e<mSR  
    k, f)2<  
    0Cl,8P  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 B &?fM~J  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 Z<;U:aH?}  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 ;SgD 5Ln}  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 2\VAmPG.Zs  
    {AOG"T&<  
    编程一个高斯光束 %`#G92Z_  
    Yp*,Jp1  
    1. 高斯光束 {>@QJlE0  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: M;*$gV<x  
    5C/2b.-[  
    pprejUR  
    =p]mX )I_  
    2. 如何查找可编程光源:目录 S?L#N  
    BDy5J2<<7l  
    |xh&p(  
    /}Yqf`CZy  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 F;u7A]H^  
    ,9mgYp2  
    ;7rd;zJ  
    4. 可编程光源:全局参数 ~Rs#|JWB2V  
    9RQU?  
    QBoFpxh=  
    JWWYVl VC  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 FEF"\O|Q  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: bpW!iY/q3  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 T"?Y5t`(  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Q&xjF@I  
    Pt)S;6j   
    5. 可编程光源:代码段帮助 (YwalfG {C  
    {) xWD%  
    03EV%Vc  
     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。 /v|Onq1Y4  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 II;Te7~  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    "(,2L,Zh  
    k#C f})  
    gfde#T)S  
    gWOt]D&#/  
    6. 可编程光源:编写代码 1a$IrQE  
    WuM C^  
    ([R")~`(l2  
    X4wH/q^  
    _ 5"+Dv  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 vT c7an6fy  
    ;F5"}x  
    s\gp5MT  
    R4{-Qv#8 q  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 jvHFFSK  
    lpy:3`ti  
    cJDd0(tD!  
    zrRFn `B  
    9. 测试代码! JJ ?I>S N!  
    +j{Y,t{4  
    0(y:$  
    GqLq  gns  
    10. 文件和技术信息 Zw{MgoJ0Z  
    =gjDCx$|  
    :et#0!  
    $wV1*$1NM  
    nPFwPk8=M  
    QQ:2987619807 PD6_)PXn  
     
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