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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 "3)C'WlEy/  
    Qcq`libK  
    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。 j9x<Y]  
    &I+5  
    .779pT!,M  
    L%*!`TN  
    1. 如何查找可编程光源:目录 3nIU1e  
    eueH)Xkf  
    SIF/-{i(X  
    yYIf5S`V]  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 *v jmy/3  
    55nlg>j  
    53;}Nt#R  
    3. 编写代码 |"X*@s\'  
    U3ADsdn  
    uB]7G0g:  
       | C;=-|  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 W+aP}rZm:  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 G6q }o)[m)  
     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 Zw 26  
     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。 zH?!  
     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) 6@h/*WElG  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 knu,"<  
     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)。 6"L cJ%o  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 -j# 2}[J7  
    1y4|{7bb  
    4. 输出 )0.kv2o.  
    b$d;Qx  
    5Md=-,'J!  
    fIx+IL s  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 `quw9j9`C\  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 0rQMLx  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 |B?m,U$A!  
     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。 )#0O>F~  
    p,5i)nEFj  
    5. 采样 v+W&9>  
    #px+;k 5  
    1E[J%Rh\ l  
    .KB^3pOpx  
    [N-Di"  
     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。 }Sm(]y  
     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。 s [RAHU  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 e/KDw  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 R$h<<v)%  
    ?qv !w~m<  
    编程一个高斯光束 |PvPAPy)uu  
    g+8OekzB5  
    1. 高斯光束 [SjqOTon{  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: +xh`Q=A  
    I13y6= d  
    %^)fmu  
    2prU  
    2. 如何查找可编程光源:目录 @+&LYy72  
    P>y@kPi   
    m<<+  
    QGMV}y  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 a(m2n.0'>  
    b <tNk]7  
    n2"a{Ofhlf  
    4. 可编程光源:全局参数 NJ%P/\ C  
    KaLzg5is  
    k%]3vRo<  
    f$o_e90mu  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 SpIv#?  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: |QF7 uV  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 &pxg. 3  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 W- $Z(Z XL  
    E'f{i:O "~  
    5. 可编程光源:代码段帮助 Ij7p' a  
    *[Imn\hu  
    0G(/Wb"/  
     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。 PF0_8,@U  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 [CTnXb  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    F;Spi  
    T )&A2q  
    =bAx,,D#  
    vRTkgH#4l  
    6. 可编程光源:编写代码 1>.Ev,X+e  
    ?=u\n;w)  
    n.}ZkG0`  
    [DYQ"A= )d  
    mn'A9er  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 `{gHA+B  
    !K#qeY}  
    L@rcK!s,lD  
    `C,n0'PL.  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 HRpte=`q  
    xW+6qtG`  
    8%:Iv(UMk  
    [ XN={  
    9. 测试代码! 1wii8B6  
    9v#CE!  
    Mg+2. 8%  
    YByLoM*  
    10. 文件和技术信息 wC"FDr+  
    M^A48u{,"  
    ),_@WW;k  
    )|cc X  
    9FF0%*tGo  
    QQ:2987619807 "BAK !N$9  
     
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