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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 正序阅读 楼主  发表于: 2021-05-20
    摘要 0'Z\O   
    _W!p8cB  
    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。 8y';\(;  
    A~ (l{g  
    %GEJnJ  
    @ez Tbc3  
    1. 如何查找可编程光源:目录 O09ke-lC  
    ,{eU P0]  
    gYop--\14]  
    h~Q)Uy5N(D  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 {U!St@  
    O;Y:uHf  
    KLQTKMNv  
    3. 编写代码 bF}V4"d,B3  
    q~K(]Ya/  
    9 t n!t  
       iX{G]< n  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 nxm$}!Df  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 '(&%O8Yi  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 6 &U+6gb  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 [&S}dQ"  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) FE7)E.U  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 C.  MoKa3  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 Wo$%9!W  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Ei>m0 ~<\  
    H( ^bC5'  
    4. 输出 \[2lvft!  
    wmr-}Y!9u%  
    *~$~yM/~3U  
    xgsjm) )  
     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。 7\ SUr9[  
     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)。 gieJ}Bv  
     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。 ^,Ydr~|T  
     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。 wRNroQ  
    @MR?6n*k  
    5. 采样 >"3>s%  
    `ejUs]SR  
    xh@-g|+g  
    6X g]/FD  
    wt }9B[  
     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。 1[nG}  
     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。 D]! aT+  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 1{"llD  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ;+"f  
    woH)0v  
    编程一个高斯光束 5wtTP ;P  
    Q'B6^%:<~  
    1. 高斯光束 5m$2Ku  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: 7[v%GoE  
    f5RE9%.#~  
    #:fQ.WWO  
    3*_fzP<R  
    2. 如何查找可编程光源:目录 }w-wSkl1  
    G)=HB7u[a  
    -7>)i  
    fg%&N2/(.B  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 p 5u_1U0  
    (3vHY`9  
    V) o,1  
    4. 可编程光源:全局参数 6&v? )o  
    0CvsvUN@  
    vy@rQC %9  
    w&&2H8  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ?^Hf Np9  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: }WFf''Z-  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 :q3+AtF  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 dm rps+L  
    TrVWv  
    5. 可编程光源:代码段帮助 gA#RM5x@  
    YL^=t^ !4  
    @pV5}N[]  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 vP!GJX &n5  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 K5Wg"^AHY/  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    D8K-K]W@  
    H( -Y  
    <M?:  
    k ^'f[|}  
    6. 可编程光源:编写代码 s)A<=)w/e  
    UsVMoX^  
    e`tLR- &  
    Ha>*?`?yI  
    "kMzmo=Pv5  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 Lju7,/UD  
    C z#Z<:  
    %9C@ Xl  
    zkM"cb13q/  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 !X >=l  
    4\t1mocCSN  
    4 fV3Ear=j  
    CLD-mx|?  
    9. 测试代码! EC&@I+'8Q  
    0x2!<z  
    G%p~m%zIK  
    [t\B6XxT  
    10. 文件和技术信息 vQVK$n`  
    \h<BDk*  
    Is<"OQ  
    +KGZ HO!  
    N<|$h5isq  
    QQ:2987619807 ;#GoGb4AM  
     
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