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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 rJQ|Oi&1i  
    yxUVM`.~  
    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。 Wk6&TrWlY  
    x&/Syb  
    7`<? f O  
    S,9WMti4x  
    1. 如何查找可编程光源:目录 h:;eh  
    BOQV X&g%  
    <\>ak7m  
    |b~g^4  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ~)IJE+e>}  
    rkc%S5we  
    ~I|R}hS  
    3. 编写代码 uWtS83i  
    Dlf=N$BL7d  
    d*(Bs $De  
       $<% nt  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 {!Z_&i5  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 5N+(Gv[`"  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 /~huTKA}  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 il%tu<E#J~  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) '<D}5u7 2  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 cE>/iZc  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 iSLf:  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 9QZwUQ  
    Y'*h_K  
    4. 输出 c!wB'~MS#  
    w/W?/1P>q  
    7#. PMyK9  
    5d{Ggg{s  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 H>X1(sh#}  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 a(T4WDl^  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 pdqa)>$  
     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。 3^yWpSC  
    'wV26Dm  
    5. 采样 (MiOrzT  
    G/44gKl  
     pytfsVM  
    @Hdg-f>y]  
    ms<uYLp  
     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。 M|=$~@9#X  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 ^F9zS `Yz2  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 #f;1f8yrN  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 n7.lF  
    5MU@g*gj,C  
    编程一个高斯光束 >Nl~"J|]q  
    \1 D,Kx;Cb  
    1. 高斯光束 '6J$X-  
    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: eG>Fn6G<g  
    A_U0HVx_  
    S9+gVR8]C  
    jN>UW}?  
    2. 如何查找可编程光源:目录 x+`3G.  
    2]f.mq_PD  
    CGl+!t{  
    ;K-t  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 uxiX"0)g>  
    %t.IxMY  
    Cms"OkN  
    4. 可编程光源:全局参数 IFoN<<7/2$  
    =H?5fT^  
    ^q r[?ky]&  
    ]r5Xp#q2  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 d0E5;3tQ  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: UpBYL?+L  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 uW_ /7ex  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 S^=/}PT'  
    k rjd:*E  
    5. 可编程光源:代码段帮助 v A~hkkj{  
    <QLj6#d7Y  
    NH6!|T  
     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。 ~3]8f0^%m  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 5*Iz3vTq  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    !gQ(1u|r  
    WT N!2b  
    -bQvJ`iF  
    rVmO/Y#Hx$  
    6. 可编程光源:编写代码 oC>~r 1.j  
    )+R3C%  
    ( h,F{7  
    !XceiQu  
    6 VDF@V$E  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 WG4|Jf Y  
     /t P  
    K*RRbtb  
    Ut@)<N  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 n&&y\?n  
    w` :KexD+  
    ^r$5];n  
    3E:<  
    9. 测试代码! JDlIf  
    wu'60po  
    B)*%d7=x  
    V^5 t~)#46  
    10. 文件和技术信息 =2'^ :4Z  
    1N*~\rV*?  
    <{j9|mt  
    f}3bYF  
    Yb*}2  
    QQ:2987619807 /2I("x]  
     
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