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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 W5DbFSgB  
    j=sBq.S  
    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。 |DG@ht  
    \MYU<6{u  
    0my9l;X   
     ~Nh&.a  
    1. 如何查找可编程光源:目录 I ,FqN}  
    \gKdD S  
    X}JWf<=q  
    KjR4=9MD  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 , r+"7$  
    bcJ@-i0V  
    b 6W#SpCF  
    3. 编写代码 [Z }B"  
    a>Re^GT+z  
    z& 'f/w8  
       EnCU4CU`  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 F,Fo}YQX  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 6&!l'[hU  
     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 ,w\ wQn>]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。 03E3cp"  
     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) wL eHQ]  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 N~#D\X^t.  
     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)。 U~QMR-bz  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 kO3 `54  
    U )Zt-og  
    4. 输出 8 lS($@@{  
    1Ii| {vR  
    ?V+wjw  
    1mUTtYU  
     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。 qC j*>D  
     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)。 I6w/0,azC  
     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。 zA{8C];~  
     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。 |zMqJ.qu  
    [@.B4p  
    5. 采样 ^CQ1I0  
    NWISS  
    m`9^.>]P  
    |3@=CE7G  
    ec'tFL#u{  
     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。 {})y^L  
     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。 X% J%A-k]  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 \!PV*%P  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 @&:VKpu\  
    zz3 r<?#5  
    编程一个高斯光束 hZF(/4Z2  
    u9}!Gq  
    1. 高斯光束 + U5U.f%  
    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: 3/tJDb5  
    twv lQ|  
    {,v: GMsm  
    22I Yrk  
    2. 如何查找可编程光源:目录 $h]NXC6J  
    !rHx}n{rw  
    PN9^[X  
    QZ0R:TY  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 $B ?? Ip?P  
    ?H0m<jO8~  
    | XLFV  
    4. 可编程光源:全局参数 T{;=#rG<  
    5 ZUy:  
    [Pqn 3I[  
    }z{wQ\  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 %#4 +!  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: P8]ORQ6 ZF  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 g 2#F_  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 yjv&4pIc1  
    TMtI^mkB:  
    5. 可编程光源:代码段帮助 mrReast  
    C$ hQN  
    KT%{G8Y@M  
     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。 /sH0x,V  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ul$omKI$}  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    F#^L9  
    tzmETRwG  
    L B<UC?e  
    @|]G0&gn&?  
    6. 可编程光源:编写代码 Xiw@  
    G)4SWu0<t  
    ` Rsl] GB  
    F b2p(.  
    ip674'bq7R  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 s%bUgO%&  
    l"?]BC~  
    ,aYU$~o#  
    Fi/jR0]e2  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 `M6YblnJZ  
    Ba<#1p7_  
    ^K/G5  
    `_ 0)kdu  
    9. 测试代码! _Z0\`kba+  
    ' me:Zd  
    {[N?+ZJD*L  
    *H?t;,\  
    10. 文件和技术信息 ]p}#NPe5  
    b<8q 92F  
    0+p 5/5  
    n'Bmz  
    }oV3EIH  
    QQ:2987619807 !2wETs?  
     
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