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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 &P ;6P4x  
    `%ymg8^  
    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。 A)7'\JK7b  
    vJq`l3&  
    )QZ?Bf  
    # |UrHK;  
    1. 如何查找可编程光源:目录 r9vC&pWZ  
    DTIy/  
    _F3vC#  
    R1q04Zj{2  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 */8\Z46z  
    -`?V8OwY]  
    n(o Jb  
    3. 编写代码 <b Ta88,)  
    Hh@mIusj  
    alu`T c~  
       wOk:Q4OjL  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Vk_L*lcN  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 d#z67Nl6  
     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 .HtDcGp  
     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'=!1^&  
     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) E{Q^ZSV3B  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 :e9E#o  
     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)。 |n &6z  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 uC;@Yi8  
    [D?E\Nkk  
    4. 输出 Y|lMa?\E  
    LQQhn{[D  
    W@0(Y9jdg  
    i/Hi  
     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。 r-V./M@L  
     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)。 QWP_8$Q  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 >ab=LDoM  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 Je*gMq:D  
    {"y 6l  
    5. 采样 3~S~)quwP  
    5y~[2jB:  
    `150$*K&B  
    L`p[Dq.  
    a[JgR/E@x  
     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。 G dooy~cn  
     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。 bBQp:P?E  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Fq3;7Cq=hD  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 PQs9@]w[  
    ]zm6;/ S  
    编程一个高斯光束 p*'?(o:=  
    }l2JXf55  
    1. 高斯光束 &S{F"z  
    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: O|/tRkDMP{  
    bC{~/ JP  
    c*W$wr  
    qjFgy)qV  
    2. 如何查找可编程光源:目录 z(=:J_N  
    G@(7d1){  
    0'<S7?~|  
    {F4:  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 G@;aqe[dB  
    g?`J,*y  
    5SjS~ 9  
    4. 可编程光源:全局参数 (*1 A0+S90  
    oa4}GNH  
    'SY &-<t(  
    v 7R&9kU{  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 N$+"zJmw&  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: ,)RdXgCs  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 (AS%P?  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 `l}-S |a  
    pqe tYu  
    5. 可编程光源:代码段帮助 l1??b  
    :s5g6TR  
    +EB# #  
     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。 8+ u8piG  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 j0GI[#  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    p%s D>1k  
    a !IH-XJ2  
    2*M*<p=v  
    A"'MRYT`  
    6. 可编程光源:编写代码 i_MI!o  
    A>?fbY2n  
    s*IfXv  
    cNVdGY%&  
    1 W0;YcT]  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 A=$oYBB  
    ST3qg6Cq2J  
    Vo%d;>!G\;  
    1bBK1Uw  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 T)uw2  
    AUC< m.  
    vf2K2\fn  
    Y8PT`7gd`  
    9. 测试代码! +6=!ve}  
    >=V+X"\Z  
    gy{a+Wbc*  
    p{rS -`I  
    10. 文件和技术信息 p[b\x_0%c  
    :3B\,inJ  
    G DV-wPX  
    6fkr!&Dy7  
    k@L~h{`Mc\  
    QQ:2987619807 )hug<D *h  
     
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