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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 )4O>V?B  
    &/+LY_r'<I  
    为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。 Vt4KG+zm  
    BIQQJLu  
    &9j*Y  
    TUy 25E  
    1. 如何查找可编程光源:目录 b8FSVV 7@  
    |3]#SqX  
    V*d@@%u**  
     4:Ton  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 K;L6<a A#  
    n{*A<-vL  
    uO^,N**R#  
    3. 编写代码 Y|X!da/  
    }.L:(z^L,Y  
     Iz_#wO  
       .]XBJc  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ^n%9Tu  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 <>shx;g^C  
     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 TxA%{0  
     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。 +o3 ZQ9  
     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) As>-9p>v  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 tO}Y=kZa{  
     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)。 z*ly`-!  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 yg WwUpY  
    K^m`3N"  
    4. 输出 ]39])ul  
    *L{^em#b  
    j=kz^o~mH  
    !Bu=?gf  
     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。 `Lj'2LoER  
     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)。 MhDPf]` Gg  
     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。 Xh?J"kjof  
     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。 "2_nN]%u-  
    P0c6?K6 j  
    5. 采样  ?QRoSQ6  
    a/Ik^:>m  
    AMe_D  
    BbG=vy8'l  
    iezY+`x4  
     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 tx)MEZ  
     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。 c~)H" n  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 M <K}H8?  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 70F(`;  
    Iy;bzHXs  
    编程一个高斯光束 dTVh{~/  
    gg?O0W{  
    1. 高斯光束 u`gY/]y!  
    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: rCsH 0:l8P  
    j"Z9}F@  
    L"It0C  
    fq(3uE]nC  
    2. 如何查找可编程光源:目录 AVO$R\1YR  
    Tqm)-|[  
     q^Ui2  
    NOQSLT=  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 jmr1e).];  
    #gSIa6z1W  
    3e?a$~9  
    4. 可编程光源:全局参数 83pXj=k<  
    A3A"^f$$  
    ?'mi6jFFh  
    K!O7q~s[D  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 C<E;f]d  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: ^$;5ZkQy  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 {SwvUWOf"  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 JL=s=9N;3  
    +GlG.6  
    5. 可编程光源:代码段帮助 8;fi1 "F;}  
    Lw<%?F (  
    ,3bAlc8D7  
     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。 t }>"nr0  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Stk'|-z  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    n_ S)9C'=  
    osPrr QoH  
    tW \q;_DSr  
    TIVrbO\!o  
    6. 可编程光源:编写代码 Lb0BmR%0  
    *GC9o/  
    ~IS3i'bh  
    K)nn;j=  
    &-(p~[|  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ~Aoo\fN_U  
    Qg5-I$0  
    *6QmYq6c<  
    Qe4"a*l-r  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 T`K4nU#  
    ='vkd=`Si  
    ; 2Za]%'  
    Ir$:e*E>  
    9. 测试代码! 822jZ sb  
    i4\m/&of3y  
    (a@}J.lL  
    _-nIy*',=  
    10. 文件和技术信息 &BkdC,o  
    L<O"36R  
    ky{-NrK  
    #RVN 7-x  
    xYD.j~  
    QQ:2987619807 4qmaL+Q  
     
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