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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 Lf7iOW9U3  
    sHh2>f@x$  
    为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,sYYU+iY  
    )M^;6S  
    \h _hd%'G  
    6 U# C  
    1. 如何查找可编程光源:目录 9Q].cDe[  
    [yjC@docH  
    b @5&<V;r2  
    I>G)wRpfR'  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 0~BQ8O=+mn  
    ]FQ4v.7  
    ;41s&~eR  
    3. 编写代码 >-+MWu=  
    s7T=/SC54  
    _czLKbcF  
       {TUCa  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 v  mw7H  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 7B+?1E(  
     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 ^<sX^V+{  
     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。 6o6!O l  
     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) 'KyT]OObS  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 1NJ*EzJ~?  
     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)。 _%<7!|"  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ZFrK'BvbR  
    (;Lz `r'  
    4. 输出 L{ .r8wSrI  
    ~oSLWA9  
    AGrGZ7p]  
    MS,H12h  
     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。 B(b[Dbb  
     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)。 y~U+MtSf#  
     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。 )?Jj#HtW  
     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。 9HP)@66  
    t"RgEH@  
    5. 采样 7_q"%xH  
    RAf+%h*  
    r+$ 0u~^  
    * Q51'?y  
    unjo&  
     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。 5dYIL`  
     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。 9n@jK%m  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 '90B),c{  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 tDIzn`$ z  
    z[OW%(vrm  
    编程一个高斯光束 :~6%nFo  
    7W}~c/%  
    1. 高斯光束 rKi)VVkx_  
    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: Xb6@;G"  
    Q9W*)gBv n  
    U.>n]/&  
    rr9HC]63  
    2. 如何查找可编程光源:目录 YXD1B`23  
    !gJAK<]iW  
    ?&/9b)cS  
    F!aYK2  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ;'p0"\SV  
    w8> T ~Mv  
    qJISB7F[%O  
    4. 可编程光源:全局参数 PB }$.8  
    :4)mv4Q  
    TzX>d<x  
    S0p]:r ";x  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 QKHmOVh]  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: Y]P $|JW):  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 X*FK6,Y|(  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 a#G7pZX/I}  
    %>24.i"l  
    5. 可编程光源:代码段帮助 @h ^5*M  
    B_}=v$  
    YK"({Z>U  
     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。 ncS^NH(&  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ixfkMM ,W  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    +8 6\&y)  
    QuF%m^aE  
    #Oe=G:+A  
    !pDS*{)E  
    6. 可编程光源:编写代码 `=CF | I  
    4I,@aj46  
    :()4eK/\  
    E}" &? oY  
    w(mn@Qc  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 p&ow\A O  
    ^!kv gm<{$  
    cl)MI,/>  
    g:f0K2)\r:  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 gvsS:4N"Nq  
    urtcSq&H'  
    '# (lq5 c  
    TxxW/f9D  
    9. 测试代码! !q7M+j4  
    xnh%nv<v{  
    *23  
    SkPv.H0Id  
    10. 文件和技术信息 YK}(VF?&  
    9N'$Y*. d<  
    x`B :M7+\  
    $xloB  
    /Ee0S8!Z!1  
    QQ:2987619807 Odbjl[>k  
     
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