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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 ZmLA4<  
    Yfbo=yk  
    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。 .uh>S!X, ]  
    GHs,,J;  
    iXoEdt)  
    /)%$xi  
    1. 如何查找可编程光源:目录 O/XG}G.x|  
    u%t/W0xi  
    (DLk+N4UHA  
    ~U;M1>  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ;[qA?<GJ  
    W u C2 LM  
    qjBF]3%t%  
    3. 编写代码 H=/;  
    zIzL7oD  
    Cs!z3QU  
       Io;x~i09K  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 0hN gr'  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ~=P#7l\o1  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 < `Xt?K  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 q`Rc \aWB%  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 5cUz^ >  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 #\zC|%2+z  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 }5Zmc6S{  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ts:YJAu+F  
    qWdob>u  
    4. 输出 3(oB[9]s  
    5i0vli /L  
    E%b*MU  
    im-XP@<  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ykS-5E`  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 h@2YQgw`  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 9cIKi#Bl  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ?wi^R:2|j  
    .)g7s? K  
    5. 采样 NiSybyR$  
    @e#{Sm  
    a5k![sw\  
    Ajm  
    TpGnSD  
     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。 f-BPT2U+  
     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。 Q{o]^tN  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 HhZ>/5'(  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 Im!fZ g  
    X:>,3[hx|  
    编程一个高斯光束 ?APCDZ^  
    pwg\b  
    1. 高斯光束 " Ng%"Nz  
    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: [9C{\t  
    Vv&GyqoO]  
    e9;5.m  
    w }=LC#le  
    2. 如何查找可编程光源:目录 P,s>xM  
    S }3?  
    M^&^g  
    o_sb+Vn|  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 B%I<6E[D  
    B'-n ^';  
    r'<!wp@  
    4. 可编程光源:全局参数 [{q])P;  
    IMSLHwZ  
    PVi0|  
    {Rz(0oD\  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 EX/{W$ &K  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: &9ERlZ(A  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 2AXf'IOqE  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 bo-lT-I  
    `PtfPt<{  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ATF>"Ux  
    .k"unclT0  
    J(5#fo{Q.g  
     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。 Aj*|r  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 gn:&akg  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    U E-1p  
    wW, n~W  
    4vi [hiV   
    Z_4|L+i<{  
    6. 可编程光源:编写代码 IOY<'t+  
    PQrc#dfc |  
    K2gF;(  
    {ceY:49  
    Tq,dlDDOR  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ^g=j`f[T  
    ap<r )<u  
    PU-L,]K  
    s]pNT1,  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 [JEf P/n|.  
    m>f8RBp]'  
    XZ:6A]62I  
    g f<vQb|  
    9. 测试代码! @!*I mNMI  
    Z3f}'vr  
    K}vYE7n:  
    _2WW0  
    10. 文件和技术信息 ujr"_ofI  
    'yR\%#s6  
    ;( (|0Xa  
    Q>I7.c-M|  
    L\q-Z..  
    QQ:2987619807 oxug  
     
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