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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 64 9{\;*4  
    F^.w:ad9<  
    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。 4scY 8(1  
    "| cNY_$&s  
    *z I@Htp  
    <9z2:^  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ;#$ 67G$  
    > 2_xRn<P  
    L;N)l2m.\  
    H_RV#BW&  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 z +,l"#Vv  
    12qX[39/  
    Gx /sJ(  
    3. 编写代码 Z^ynw8k"  
    uJ<n W%}  
    jkCa2!WQ'i  
       hr3RC+ y  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 *`$Y!uzG:\  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 reseu*5  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 Pu/X_D-#Gi  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 g$ bbm}6S  
     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) $I*ye+a*{q  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Z Ear~  
     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)。 tQ0iie1Ys  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 j#L"fW^GM  
    uqe{F+;8&  
    4. 输出 S. my" j  
    [ u7p:?WDW  
    Wy1#K)LRb  
    "Kky|(EQ$$  
     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。 v0uDL7  
     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)。 _+Tq&,_:o  
     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。 n7-|\p!xP6  
     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。 1./ uJB/  
    M~% ~y`D^  
    5. 采样 yF2|w=!  
    `w/:o$&  
    v:/+Oz Y  
    pFE&`T@ <  
    B-'oB>|  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 `;KU^dH  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 F<FNZQ@<U  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Mn$w_Z?  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ZqT8G  
    jw63sn  
    编程一个高斯光束 V9aGo#  
    fKEZlrw  
    1. 高斯光束 w7Fz(`\  
    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: m# y`  
    Fu0"Asxce  
    G bW1Lq&"  
    }E[u" @}  
    2. 如何查找可编程光源:目录 U~9Y9qzy,  
    wxC&KrRF  
    \3nu &8d  
    J-iFA KN  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ~V#MI@]V~  
    2AYV9egZ  
    i/Zv@GF  
    4. 可编程光源:全局参数 Vyy;mEBg  
    YY{0WWua  
    tc-pVw:TV  
    o>Fc.$ngZ  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 `Wc"Ix0  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: </xz V<Pi  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 )w.+( v(  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 )y~FeKh  
    RLy2d'DS  
    5. 可编程光源:代码段帮助 "&$ [@c  
    <jt_<p +  
    >WYiOXYv  
     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。 p2m@0ou  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 |l\!  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    _:N+mEF  
    F7fpsAt7  
    &Tc:WD  
    kmNa),`{s  
    6. 可编程光源:编写代码 4KbOyTQ  
    a7$]" T 7  
    ] o!r K<  
    fEv`iXZG  
    s&Bk@a8  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 , )&ansN  
    ShP&ss  
    <@F.qMl  
    )Cas0~RM  
    8. 可编程光源:使用你的代码段  f$7Xh~  
    Uz4!O  
    JD\yl[ac%  
    cj[a^ ZH  
    9. 测试代码! g3V bP  
    E O.Se9ux  
    0f_+h %%=  
    3t4i2]  
    10. 文件和技术信息 tfKf*Um  
    xX !`0T7Y  
    dnwTD\),  
    Ym% $!#  
    96(3ilAt  
    QQ:2987619807 sn!E$ls3O  
     
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