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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 w&F/P]1  
    |KM<\v(A{  
    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。 HRPNZ!B  
    u\,("2ZW9+  
    !x, ;&  
    f Cq  
    1. 如何查找可编程光源:目录 >We:g Kxr  
    >>'t7 U##  
    %^r}$mfy:0  
    G31??L:<  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 e{8j(` (;#  
    ATdK)gG  
    ~sd+ch*  
    3. 编写代码 f"8!uE*;  
    4IW7^Pq`P  
    @n-[bN  
       "gR W91 T  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 [J6*Q9B<V&  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 n<. T6  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 `(RQh@H  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 H,F/u&O  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) &vy/Vd  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 C9`J6Uu  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 6@2 S*\&  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 X)tf3M {J@  
    :n4X>YL)  
    4. 输出 :tv:46+s=  
    \; b)qB  
    -]uN16\ F  
    S @EkrC\4n  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ]lKQ wpX3  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 +&w=*IAKZ  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 1b6o x6  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 5g{L -8XwI  
    fCA/   
    5. 采样 yWs_Z6b  
    HhmC+3w.7  
    f-V8/  
    ?Q~6\xA  
    1lxsj{>U  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 a!;]9}u7  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 XYKWOrkQqa  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 "]jGCo>9  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 2^Tj@P7  
    2 us-s  
    编程一个高斯光束 cR0RJ$[d  
    QFI8|i@  
    1. 高斯光束 <eObQ[mQ  
    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: WhO;4-q)2  
    kH!I&4d&  
    _L6WbRu|  
    reyN5n~4U  
    2. 如何查找可编程光源:目录 8-N8v *0  
    MI|51&m  
    5$r`e+Nf'  
    hrwQh2sm  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 T;eA<,H  
    !bnuCc  
    ^lqcF.  
    4. 可编程光源:全局参数 ?UXKy  
    z2m%L0  
    iY=M67V  
    O1@-)<_71  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 $J/Z~ (=JT  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: O IF0X!  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 idwiM|.iU  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 00') Ol&  
    oKIry 8'^N  
    5. 可编程光源:代码段帮助 &^ sgR$m  
    vG(Gs=.U  
    U _~lpu  
     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。 +$MNG   
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ZQT14.$L  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    tylMJ$ 9*.  
    w_po5[]R  
    ,3G8afo  
    G?LPj*=$?  
    6. 可编程光源:编写代码 wVvk{tS  
    (C#9/WO?  
    mPNT*pAO  
    }5H3DavW  
    Azx4+`!-  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 u>Z0ug6x  
    m*L*# ZBS  
    DLYk#d: q?  
    :)v4:&do  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 n*6b*fl  
    +/60$60[z  
    D6,rb 9  
    m~%\f8w-x  
    9. 测试代码! TIg 3'au  
    }&d@6m]  
    Kk2PWJ7  
    j]EeL=H<P  
    10. 文件和技术信息 & ?mH[rG"  
    \|Pp%U [  
    5qkG~ YO-  
    }EmNSs`$r  
    UY*3b<F}  
    QQ:2987619807 ^)&d7cSc  
     
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