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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 g3y~bf  
    H7n>Vx:L-  
    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。 _B<X`L =  
    J ZS:MFA  
    \R_C&=  
    x 9fip-  
    1. 如何查找可编程光源:目录 a;+9mDXx:  
    ;A*]l' [-  
    a1lh-2x X  
    d$!RZHo10V  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 NXrlk  
    *GPiOA a  
    }Sv:`9=  
    3. 编写代码 >y 3=|  
    TvbE2Q;/UL  
    aW7^d'ZZ\  
       gM:".Ee  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ON(kt3.h  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 y<Ot)fa$  
     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 %h!B^{0  
     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。 (!WD1w   
     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) Q;rX;p^W  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 8d'0N  
     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)。 + ePS14G  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 )SGq[B6@I  
    t{{QE:/  
    4. 输出 R\[e!g*I  
    5.GR1kl6  
    j\M?~=*w  
    z2GY:<s  
     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。 G 3ptx! D  
     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)。 gcT%c|.  
     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。 s$j,9uRr  
     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。 zO6oT1I  
    P&Vv/D  
    5. 采样 <e6#lFQqK  
    ckCE1e>s  
    FYQS)s  
    WpvhTX  
    &};zvo~P.  
     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。 +ZP7{%  
     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。 "w<#^d_6  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 K[YyBE id  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 sW\!hW1*x  
    >m\(6x8RE  
    编程一个高斯光束 G3T]`Atf  
    5b7RY V  
    1. 高斯光束 Ny/MJ#Lq  
    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: z F;K  
    iy.\=Cs$N  
    J{G?-+`  
    A04U /;  
    2. 如何查找可编程光源:目录 v3>UV8c'  
    GM<9p_ B  
    jPkn[W# 6  
    *o ix6  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 E]r?{t`]  
    0"z9Q\{}  
    F!K>Kz  
    4. 可编程光源:全局参数 |_U= z;Y  
    u*9V&>o  
    (QB2T2x  
    f|(M.U-  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 x,' !gT:j  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: dj%!I:Q>u  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 zm;C\s rF  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 >yDZw!C  
    qqU 64E  
    5. 可编程光源:代码段帮助 `Q,H|hp;k;  
    d#wVLmKZ  
    ],].zlN  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 }Y4qS  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ?aMOZn?  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    lu/ (4ED  
    &%Tj/Qx  
    }<:}XlwT%  
    w4Z'K&d=  
    6. 可编程光源:编写代码 RD&PDXT4  
    C7AUsYM  
    N{>n$ v}  
    `r_/Wt{g  
    kcx Ad   
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 }ad|g6i`  
    / XIhj  
    /Ci<xmP  
    <a+Z;>  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 Y<8vw d  
    3;Fhg!Z O  
    tLmTjX .6  
    { (}By/_  
    9. 测试代码! 3R V R  
    3+bt~J0  
    :~^ (g$Z  
    [ikOb8 G#  
    10. 文件和技术信息 <54 S  
    E4xa[iZ  
    {VoHh_[5%  
    Du){rVY^d  
    /u+e0BHo  
    QQ:2987619807 1-QS~)+  
     
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