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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 (p5q MP]L  
    T_D3WHp  
    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。 pWxk^qhe/  
    E<jajYj  
    #NFB=o JI  
    67(s\  
    1. 如何查找可编程光源:目录 NF&Sv  
    \ivxi<SR  
    5REFz  
    t1w]L  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 DC h !Z{I  
    \#,2#BmO"E  
    Dz0D ^(;V  
    3. 编写代码 oks;G([  
    [`@M!G.  
    w x]?D%l  
       E4% -*n  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 D\THe-Vtr  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 `^[k8Z(  
     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 d3c.lD)L9  
     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。 m#UQ,EM  
     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) %j\&}>P4$  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 s6~;)(r  
     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)。 .zgh,#=  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 &b|RoPV  
    Po)U!5Tm  
    4. 输出 P gA<pfEHE  
    @/:4beh  
    bh@CtnO  
    `-{l$Hn9|~  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 i9L]h69r  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 1L*[!QT4  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 c0zcR)=mL  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 g)#?$OhP"  
    rC!O}(4t%$  
    5. 采样 ym|7i9  
    mS'Ad<  
    OWibmX  
    [P+kQBL pL  
    hV(^Y)f  
     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。 C>Hdp_Lm  
     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。 {rcN_N%  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 $sY'=S  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 \oWpyT _  
    )8C`EPe  
    编程一个高斯光束 JP Zp*5c6A  
    &9flNoNR9  
    1. 高斯光束 6B8!}6Ojc  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: nod&^%O"  
     :f[ w  
    ,y]-z8J  
    C4(xtSJSd!  
    2. 如何查找可编程光源:目录 .jD!+wv{9  
    c[ZrQJ  
    fx|d"VF[  
    yz K<yvN  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 }B'-*)^|e{  
    d0)]^4HT|y  
    .6`r`|=  
    4. 可编程光源:全局参数 )l`Ks  
    Sesdhuy.@  
    8e-nzc,]  
    JlnmG<WLT  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 82@^vX  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: Gl>\p  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Q!q6R^5!K  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 5@5 *}[M  
    B6dU6"  
    5. 可编程光源:代码段帮助 `+n0a@BVB  
    b3%x&H<j  
    Kn->R9Tl  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 MJiVFfYW  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 6#Z] yk+p  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    {?:]'c  
    oW^x=pS9  
    ~+1mH  
    bRu 9*4t  
    6. 可编程光源:编写代码 tF),Sn|*  
    UWO3sZpU  
    = z mxki  
    KNmU2-%l  
    _6fy'%J=U  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 4tkT\.  
    9KX% O-'  
    HK :K~h  
    /!0&b?  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 -m}'I8  
    @K!JE w\  
    </;e$fh`  
    ~T H4='4W3  
    9. 测试代码! d2eXN3"  
    iYBc4'X  
    0JtM|Mg  
    h F+aL  
    10. 文件和技术信息 JE}VRMNr  
    'l(s)Oa{M:  
    ,G0"T~  
    6MM\nIU)/  
    P@@MQ[u?!.  
    QQ:2987619807 )!0}<_2  
     
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