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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 h&6v&%S/L  
    bqDHLoB\1  
    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。 p4OiCAW;  
    tgbr/eCoU  
    W+0VrH 0F  
    YSE6PG   
    1. 如何查找可编程光源:目录 /n SmGAO  
    e.|_=Gd2/  
    N yK7TKui  
    q0hg0 DC[;  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 Lh5d2}tcO  
    ,??%["R  
    gqRwN p  
    3. 编写代码 w&7-:."1i  
    WwF4`kxT  
    B^SD5  
       @ 0RB.-  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ?>W4*8 (  
     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 nv9 <=R  
     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 Ge>%?\  
     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。 I!ykm\<  
     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) THM\-abz  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 t zhkdG  
     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)。 ^c{,QS{  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 N@>,gm@UU  
    #~r+   
    4. 输出 U8z$=W o  
    e:Zc-  
    #w4= kWJ[  
    l ^*GqP5  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 DVNGV   
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 .f V-puE  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 E Cx_ [|3{  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 i~dW)7  
    l0 H,TT~2  
    5. 采样 L$GhM!c  
    $GyO+xF  
     l+.E'   
    s9<fPv0w  
    Ne<"o]_M  
     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。 |yi3y `f  
     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。 :Gh* d)  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 7R mL#f`  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 N;A #3Ter  
    {g2cm'hD  
    编程一个高斯光束 XB)e;R  
    0(|BQ'4~H  
    1. 高斯光束 \]U@=w  
    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: dUtxG ~9  
    JrTSu`S('  
    _=1SR\  
    Tw{H+B"uVz  
    2. 如何查找可编程光源:目录  I)E+  
    ${#5$U+kI  
    EdA_Hf  
    jGzs; bE  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 M#JOX/  
    6y,M+{  
    ,@=qaU  
    4. 可编程光源:全局参数 N 5rY*S  
    _F^k>Lq&d  
    =z]&E 78Y  
    GdavCwJ  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ,9q=2V[GP  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: x\XgQQ]-  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 #D3e\(  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ~ X8U@f  
    owTW_V  
    5. 可编程光源:代码段帮助 rm>;B *;  
    p#O#M N*  
    pr\yc  
     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。 y6'Fi(2yw  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 YH^_d3A;  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    sJX/YGHt  
    V-CPq  
    Tk9*@kqv  
    j-ugsV`2=*  
    6. 可编程光源:编写代码 g# :|Mjgh  
    -Q;5A;sr2  
    ?L#C'Lz2+  
    2](R}  
    TH/!z,( >  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 MQ2gzKw>  
    gh}FZs5 P  
    M|FwYF^  
    YL&$cT]1  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 :7IL|bA<  
    A\ze3fmV  
    3=) /-l  
    ?]f+)tCMs  
    9. 测试代码! -B$oq8)n*  
    <\?ySto  
    $Ha?:jSc  
    WUAjb,eo  
    10. 文件和技术信息 /^qCJp`  
    SxC$EQ gL  
    [X)+(-J  
    jDcE_55o  
    @g[p>t> *  
    QQ:2987619807 j*Q/vY!T  
     
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