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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 n!4\w>h  
    }lIc{R@H  
    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。 sko7,&  
    3~T ~Bs  
    O3@DU#N&s  
    "G [Nb:,CR  
    1. 如何查找可编程光源:目录 a*y9@RC}  
    A:< %>  
    H[u9C:}9b  
    )vS0Au^C~  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 gLX<> |)*  
    w\acgQ^%e  
    !CUl1L1DSi  
    3. 编写代码 _# sy  
    \1!Q.V  
    4j=3'Z|  
       YSeH;<'  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 &^"Ru?MK  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 D_d>A+  
     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 QMBT8x/+_'  
     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。 Mwnr4$]  
     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) QFx3N%  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 !^% 3  
     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)。 =@Oo3*>  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 k`m7j[A]l  
    ]gq)%T]  
    4. 输出 $XhMI;h  
    cF8  2wg  
    G$>?UQ[  
    R xMsP;be  
     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。 ~o!- [  
     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)。 X(ph$,[  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 \Osu1]Jn>  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 gsyOf*Q$  
    /xk7Z q  
    5. 采样 fs ufYIf  
    zvV&Hks-  
    tVRN3fJH  
    ,/w*sE  
    "Au4&Fu  
     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。 \C3I6Qx  
     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。 G\gjCp?!  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 |/gt;H~:  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 cX-M9Cz  
    6j(/uF4!#  
    编程一个高斯光束 5*%Gh&)  
    wD9K\%jIr!  
    1. 高斯光束 >R F|Q  
    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: h-P|O6@Ki  
    5.6tVr  
    >B{NxL3->  
    pt <zyH3Z  
    2. 如何查找可编程光源:目录 f)*"X[)o  
    jA{5)-g  
    L0wT:x*  
    4`,(*igEv  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 J9mK9{#q  
    L0g+RohW  
    %y6Q3@  
    4. 可编程光源:全局参数 XGSFG ~d  
    y&$n[j  
    +5zXbfO  
    8S1@,O,  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 x4^nT=?6_  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: << >+z5D+  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 |owr?tC  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 !vwio!  
    '3>;8(s l  
    5. 可编程光源:代码段帮助 huC{SzXM  
    aoN\n]g  
    ,clbD4  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 zq};{~u(  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 )7 p" -  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    Z Ts*Y,  
    }n9(|i+  
    Ms!EK  
    xOTvrX  
    6. 可编程光源:编写代码 o'DtW#F  
    kOQ)QX  
    B"GC|}N )v  
    Av.tr&ZNb  
    \L*%?~  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 <Q|\mUS6  
    kd'b_D[$H  
    W[&nQW$E  
    =2p?_.|'  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 oYu xkG  
    !PA:#]J  
    Nn05me"X  
    y[ dB mTY  
    9. 测试代码! X/4CXtX^  
    +M=h+3hw](  
    CPJ<A,V  
    ..`c# O&  
    10. 文件和技术信息 B[uyr)$  
    >#G%2Vp  
    #*.!J zOg  
    jW:7PS  
    J||g(+H>  
    QQ:2987619807 07.p {X R  
     
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