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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 ${)b[22":  
    ; Hd7*`$  
    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。 9I/N4sou  
    F3N6{ysK#  
    p"Z-6m~  
    yOg+iFTr  
    1. 如何查找可编程光源:目录 +'@Dz9:>  
    (b6NX~G-:  
    n}77##+R&C  
    Wr5V`sM  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 QVE6We  
    ,=mS,r7  
    W,-g=6,  
    3. 编写代码 s!e3|pGS  
    65m"J'  
    G/mXq-  
       ^ K E%C;u  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 "x /OIf  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 {vO9p tR;  
     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 6Kb1~jY  
     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。 gl_^V&c  
     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) }-3mPy(*%  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 F*K_+ ?m  
     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)。 Jdp3nzM^^@  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 zNuJjL  
    =6#Eh=7N  
    4. 输出 Z87|Zl  
    f>Jr|#k  
    I,'k>@w{s  
    zZC9\V}R  
     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。 ivz5H(b  
     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)。 m<g~H4  
     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。 / Qk4  
     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。 .eP.&  
    Ji 0 tQV  
    5. 采样 Vl!6W@g  
    4X(H ;  
    y<bDTeoo  
    9]wN Bd  
    M[112%[+4  
     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。 dmN&+t  
     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。 ~<OSYb  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 (DP &B%Sf  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 KFkoS0M5|  
    w(TJ*::T  
    编程一个高斯光束 qXjxNrK  
    QS]1daMIK<  
    1. 高斯光束 nL.<[]r  
    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: +|>kCtZH%  
    Q({ r@*g  
    A7hVHxNJ-  
    O|N{ v"o  
    2. 如何查找可编程光源:目录 yN s,Ll~  
    fLm*1S|%\  
    M>8A\;"  
    ^_5r<{7/ :  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 hzbw>g+  
    Y,e B|  
    h@WhNk7"xa  
    4. 可编程光源:全局参数 Eue~Y+K*b  
    ?vHU #  
    X<; f  
    ~B(4qK1G  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 %O;bAC_M  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: df#$ 9 -  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 j;iAD:nf  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 7y@Pa&^8  
    u21EP[[,  
    5. 可编程光源:代码段帮助 pDCeQ6?  
    kO*$"w#X[p  
    b e^6i:  
     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。 \1 &,|\E#  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 (<oy N7NT  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    5K?IDt7A]  
    nl,uuc*;  
    fG(SNNl+D  
    -FQ 'agf@&  
    6. 可编程光源:编写代码 V0XvJ  
    )fSOi| |C  
    Nf"r4%M<6  
    <r`2)[7N  
    ;^I*J:]  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 spPNr  
    5m(^W[u `  
    /j|G(vt5  
    o,8TDg  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 A_5P/ARmI  
    !XCm>]R  
    zZ323pq  
    vucxt }Ti  
    9. 测试代码! Z>Wg*sZy)  
    * 8_wYYH  
    Uu(SR/R}  
    $LFYoovX  
    10. 文件和技术信息 g($DdKc|g  
    \(Y\|zC'0$  
    GV69eG3bX#  
    'd$P`Vw:  
    ^y1j.M@q  
    QQ:2987619807 #(JNn'fzq  
     
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