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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 liuF;*  
    /!//i^  
    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。 l_`DQ8L`  
    5m e|dvk  
    v o9Fj  
    YH%aPsi  
    1. 如何查找可编程光源:目录 j!oD9&W4~  
    w&F/P]1  
    -5_[m@Vr  
    ;g M$%!&  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 P%-@AmO^_  
    qit D{;  
    .gPXW=r  
    3. 编写代码 !oDX+hd,%>  
    >We:g Kxr  
    >>'t7 U##  
       %^r}$mfy:0  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 G31??L:<  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 e{8j(` (;#  
     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 ATdK)gG  
     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。 ~sd+ch*  
     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) f"8!uE*;  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 4IW7^Pq`P  
     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)。 @n-[bN  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 "gR W91 T  
    [J6*Q9B<V&  
    4. 输出 }.uB6&!:  
    ns{BU->f  
    *t,J4c  
    ?4]#gC ks  
     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。 oZY2K3J)  
     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)。 R-8/BTls7  
     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。 N0D)d  
     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。 C#y[UM5\k;  
    6"d^4L?  
    5. 采样 ?&H1C4   
    {APsi7HYBr  
    6__#n`  
    q $Hg\ {c  
    ~m]sJpW<"  
     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。 s?.A $^t  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 *=-o0c  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 ~"Pu6-\VT  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 &r{.b#7\/A  
    b :Knc$  
    编程一个高斯光束 !_EaF`oh(  
    tPT\uD#t  
    1. 高斯光束 @Gs*y1  
    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: X>n\@rTo  
    =-ky%3:`@  
    [I`r[u  
    ,@_$acm  
    2. 如何查找可编程光源:目录 S_z}h  
    ,C#Mf@b  
    j4au Zl]NF  
    yAu-BObD  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 JY\8^}'9  
    a:PS}_.  
    VtR?/+8X  
    4. 可编程光源:全局参数 RaK fYLw  
    f PoC yl  
    CvCk#:@HM  
    Q]';1#J\  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 *cdr,AD?lH  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 6,"fH{Bd  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Ek [V A\G  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 =:+k  
    Xwg|fr+p  
    5. 可编程光源:代码段帮助 \iQD\=o  
    OHqc,@a;+  
    'L*nC T;  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 nt,tM/  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Q0K4_iN)&  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    Lx-ofN\  
    \dyJ=tg  
    rz]0i@ehv'  
    Hev S}L  
    6. 可编程光源:编写代码 s!\uR.  
    /t-m/&>  
    M DnT  
    #clPao?r  
    tylMJ$ 9*.  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 la ~T)U7  
    x1m J&D  
    ubV|s|J  
    Hno:"k?  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 O a_2J#~$  
    (k9{&mPJ  
    JM5 w`=  
    Z!TLWX "  
    9. 测试代码! K2T&U$ ,  
    t[B\'f!  
    "5mdq-h(  
    K/Q^8%Z  
    10. 文件和技术信息 G9s: Wp  
    AL/q6PWi  
    +/60$60[z  
    n'D1s:W^B  
    ]HP aM  
    QQ:2987619807 qp*C%U  
     
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