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    [推荐]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: 2020-08-28
    摘要 b[RBp0]x  
    a-%^!pN\M  
    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。 k"Sw,"e>+  
    YT&_{nL#\  
    \V: _Zs  
    CB?.| )Xam  
    1. 如何查找可编程光源:目录 zWjGGTP~3&  
    hk,Q=};  
    ;iS}<TA  
    EidIi"sr  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 @ju-cv+  
    o_\b{<^I  
    dHOz;4_  
    3. 编写代码 UI;!_C_  
    VK`b'U &l"  
    v8pUt\m"  
       Ud{-H_m+  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 d5zzQ]|L  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 GD< Afni  
     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 (<%i8xu 2  
     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。 @d4zSG/s5w  
     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) %o{vD&7\  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 \uanQ|Nu  
     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)。 );Gt!]p`;  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 gB~SCl54  
    fDbs3"H Q  
    4. 输出 C<n.C*o  
    jq =-Y  
    fylaH(LER  
    Yn I   
     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。 K5 w22L^=+  
     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)。 ^i:%;oeG  
     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。 Hs-NP#I  
     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。 d3n TJX  
    {z.}u5N  
    5. 采样 ,][+:fvS  
    5'z&kl0"S  
    ]pB~&0jg  
    ~:+g+Mf~[  
    C %EQ9Iq6r  
     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。 W}.4$f>  
     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。 T-5T`awf  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Y%&6qt G  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ;'<K}h  
    ;G},xDGO_m  
    编程一个高斯光束 0kCUz  
    @cjhri|vH  
    1. 高斯光束 0p[$8SCJ  
    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: F;~ #\ X  
    hw1ZTD:Y  
    wT.V3G  
    X=.+XP]  
    2. 如何查找可编程光源:目录 }"cb^3  
    @pG\5Jnf  
    j?&FK  
    s V77WF  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 T`WFY  
    Qy3e ,9nS  
    Rw. Uz&  
    4. 可编程光源:全局参数 CMF1<A4]  
    5`z{A  
    Jk1U p2#B  
    X He=  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 @9c^{x\4  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: dmF<J>[  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ?Rl*5GRW  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 }%jb/@~  
    [tBIABr  
    5. 可编程光源:代码段帮助 *y0`P0V|8  
    +h9CcBd  
    ]X-ZRmB`  
     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。 -}N{'S,Bp  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 _6(zG.Fg  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    AN.`tv  
    WrD20Q$9Q  
    ,-{j.  
    riBT5  
    6. 可编程光源:编写代码 0[hl&7 Ab@  
    Vy5Q+gw  
    4XKg3l1  
    z_Qw's  
    -m+2l`DLy  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 o0<T|zgF5,  
    +HfjnEbtBs  
    0dgR;Dl(  
    APLu?wy7s5  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 f|q6<n_nM  
    Lv_6Mf(  
    ]&9f:5',  
    :s$9#}hw,  
    9. 测试代码! )v|a:'%K_  
    Mv9s  
    |RpC0I  
    Y&&Y:+ V  
    10. 文件和技术信息 W"2\vo)  
    nrf%/L  
    r] ]Ke_s!  
    opIcSm&  
    6}|vfw  
    QQ:2987619807 ~pF'Qw" z|  
     
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