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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 :d7Ju.*J  
    NLHF3h=?1p  
    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。 .Ua|KKK C  
    8KKI.i8`  
    5/-{.g   
    4:Adn?"  
    1. 如何查找可编程光源:目录 "*O(3L.c-  
    AL%H$I  
    <%fcs"Mb  
    {f;]  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 T/Q#V)Tp  
    $OK}jSH*v)  
    .^BL7  
    3. 编写代码 0`:B#ten  
    J{"<Hgb  
    m'&^\7;D  
       [5$=G@ zf  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Yoy}Zdu}h  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 <4Z;a2l}U  
     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 Y@'ug N|[C  
     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。 N0EJHS,>e  
     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) ]i\C4*  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 >q0c!,Ay  
     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)。 ).HYW _Yih  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 dZ'hTzw~  
    HhkubG)\  
    4. 输出 zb/w^~J_i  
    ^ s< p5V  
    _l}"gUtiw  
    ~Y^ UP  
     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。 g:bw;6^ u  
     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)。 H6Q1r[(B  
     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。 ][R#Q;y<  
     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。 o'S&YD  
    ]DcQ8D  
    5. 采样 fyat-wbb  
    %j9'HtjEa  
    ^|KX)g  
    pq0F!XmU  
    _\M:h+^  
     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。 h?H:r <  
     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。 <=KtRE>$  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Z3Le?cMt^  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 >P*wK9|(  
    PfKIaW<  
    编程一个高斯光束 {1 fva^O  
    T@c{5a  
    1. 高斯光束 Z6G>j  
    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:  p]z *  
    Aa^%_5  
    @ %LrpD  
    u Ey>7I  
    2. 如何查找可编程光源:目录 z& !n'N<C  
    Ar@" K!TS  
    ]<\Ft H  
    D,Ft*(|T  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 __Ei;%cV  
    G[7Z5)2B  
    /DPD,bA  
    4. 可编程光源:全局参数 .H,v7L,~88  
    VFLxxFJ  
    RGrra<  
    Cnp\2Fu/  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 NEInro<  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: *T(z4RVg  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 sBozz#  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 NijvFT$V1  
    FOz7W  
    5. 可编程光源:代码段帮助 gc|?$aE  
    +m Plid\  
    4 \*!]5i  
     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。 `/en&l  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Y_qRW. k  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    WJ)( *1  
    Ys8p,.OMs  
    1p#O(o  
    ;[ UGEi  
    6. 可编程光源:编写代码 v[efM8  
    x^_(gve:  
    %J`cYn#  
    $ f`\TKlN  
    =b+W*vUAw  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 r=8(n<;Co  
    IBYRuaEB  
    @k_xA-a  
    "o+E9'Dm  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 &gdtI  
    aYIAy]*1e  
    k"-2OT  
    6ybpPls  
    9. 测试代码! U j5%06  
    Qs24b  
    /Yk4%ZJ{  
    qcYF&  
    10. 文件和技术信息 laVqI|0q  
    *_Y{wNF *  
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    >l|ao&z>bm  
    kjW Y{7b!  
    QQ:2987619807 j. 1@{H  
     
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