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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 +f]\>{o4  
    F3,djZq  
    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。 t^(#~hx  
    ?:1)=I<A4  
    Q"QL#<N  
    "YQ%j+  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ,Y_[+  
    @ZFU< e$!  
    .0H!B#9  
    %. -nZC  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ;x~[om21;  
    l0g`;BI_  
    A Q e~F  
    3. 编写代码 H,5 ##@X  
    EHC^ [5  
    cQ<* (KU  
       GP._C=]?c  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Vo-]&u&cr  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 v*.#LJEm  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 |Je+y;P7  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 7IV:X _y  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) %G>|u/:U  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 my(yN|  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 /qalj\ud  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 VtJy0OGcRP  
    D8I)3cXa'  
    4. 输出 {aRZBIv  
    `9yR,Xk=l  
    |}y6U< I  
    {x8UL7{  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 fpK`  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 +iL,8eW  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 T1}9^3T?{  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 S3(2.c~  
    !1M=9 ~$!  
    5. 采样 T2$V5RyX  
    $3C$])k  
    }hjJt,m  
    Q, !b  
    Gr a(DGX  
     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。 EjYCOb-  
     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。 @`X-=GCl  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 w'b|*_Q4Q  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 $*u{i4b  
    !Ci\Zg  
    编程一个高斯光束 |NiW r1&i0  
    389puDjy  
    1. 高斯光束 J&IFn/JK$  
    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: D|Tv`47ntu  
    4gNF;  
    fWBI}~e  
    A -dL_3  
    2. 如何查找可编程光源:目录 (n~ e2tZ/  
    ZoiCdXvTN  
    m )2t<  
    = +uUWJ&1G  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 .2jG~_W[  
    ^5l4D3@E  
    >iCkvQ  
    4. 可编程光源:全局参数 M!s@w%0?'  
    w C0fPPeA  
    F;IG@ &  
    zJfoU*G/B  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 I2!0,1Q  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 5[Ryc[  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 srN>pO8u~  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 c9dH ^t  
    f]BG`rJX  
    5. 可编程光源:代码段帮助 &!3=eVg  
    ,cvLvN8  
    _faI*OY8  
     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。 $UZ4,S?V  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 I!)gXtJA"  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    ezt_ct/Z  
    J]f\=;z;<a  
    :95wHmk  
     +McKyEa  
    6. 可编程光源:编写代码 FRicHs n  
    *mM+(]8US  
    'U)|m  
    {V!Jj6n  
    u_o>v{&i  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 / 4K*iq  
    nFl=D=50-  
    fuQ|[tpvQG  
    .,K?(O4AY  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 6dh@DG*k  
    xw5E!]~D  
    v UAYYe  
    E\r5!45r  
    9. 测试代码! E( M\U5o:  
    O,_2dj d  
     -> -  
    Y962rZ  
    10. 文件和技术信息 =L$};ko  
    #[*e$C  
    )S$!36Ni[  
    N1I1!!$K;%  
    P Z-|W  
    QQ:2987619807 t%Z_*mIfmE  
     
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