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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 Ft^X[5G4L  
    |>RNIJ]  
    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。 LGK&&srJs  
    | |L^yI~_d  
    ]O>AD 6P  
    *xjP^y":  
    1. 如何查找可编程光源:目录 3 a|pk4M  
    v\@pZw=x  
    :='I>Gn  
    dT0>\9ZNr  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 kl1/(  
    } eF r,bJ  
    n[B[hAT  
    3. 编写代码 LzxO=+=9!q  
    9}_'  
    6RG63+G  
       vjzG H*  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。  `-JVz{z  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 &2Ef:RZF  
     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 yDJy'Z_F{  
     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。 D|amKW7  
     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) CpB,L  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 +|x{?%.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)。 XG!6[o;  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 rog1  
    [mQdc?n\  
    4. 输出 PC HKH  
    mE=Ur  
    IT7],pM  
    F9Af{*Jw?x  
     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。 'N^*,  
     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)。 w+r).PS}C  
     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。 Qea"49R  
     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。 {\vVzy,t7  
    x4/{XRQ  
    5. 采样 6$0<&')Yb  
    *VmX.  
    oaZdvu@y  
    Y9gw ('\w  
    p/88mMr  
     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。 >28l9U  
     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。 Z\]{{;%4b7  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 j0j!oj)7I  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 xjSzQ| k-  
    ~ g-(  
    编程一个高斯光束 0b/@QgJ  
    LF @_|o I  
    1. 高斯光束  WzoI0E`  
    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: 7r50y>  
    OrYN-A4{  
    V2|By,.  
    C/QmtT~`e  
    2. 如何查找可编程光源:目录 yXoNfsv  
    Mk0x#-F  
    mE5{)<N:C  
    PO8Z2"WI  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 -8Hc M\b  
    `U b*rOMu  
    I`*5z;Q!%@  
    4. 可编程光源:全局参数 4'=Q:o*w`  
    <i4]qO(0u  
    Kc95yt  
    6PYm?i=p?  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 G0|}s&$yL  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: FZO&r60$E  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 6T|Z4f|  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 g1|Py t{  
    ^N[ Cip}8  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ;ne`ppz0  
    Pc=ei  
    |(ab0b #  
     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。 4sntSlz)~k  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 !'~Ldl  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    ZG2EOy  
    CQNMCYjg(R  
    ju'a Uzn  
    2J{vfF  
    6. 可编程光源:编写代码 j~1K(=Ng  
    -3i(N.)<;  
    l`N4P  
    iN. GC^l  
    /FE+WA}r  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 fkp(M  
    %3~ miP  
    #O !2  
    Pj]^ p{>  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 ~] V62^0  
    -3mIdZ  
    Q-V8=.  
    G![d_F" e  
    9. 测试代码! Wz=& 0>Mm_  
    Pg8boN]}  
    @wa"pWx8  
    _hyqHvP  
    10. 文件和技术信息 z[1uub,)1  
    $*G3'G2'iS  
    K<:%ofB"S  
    O5vfcX4>  
    =WUL%MfW  
    QQ:2987619807 X Vt;hO  
     
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