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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 ,P}c92;  
    qb Q> z+c  
    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。 uT1x\Rt|e  
    wrbDbp1L  
    _bX)fnUu  
    Q*I/mUP&f  
    1. 如何查找可编程光源:目录 z?PF9QL1  
    om1 / 9  
    ]arP6 iN+  
    :|a[6Uwl\V  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ]Uu/1TTf  
    b{&@ Lm0Tn  
    ZU`"^FQ3A  
    3. 编写代码 D)Zv  
    DsoF4&>g[B  
    mS0W@#|K  
       `JR dOe  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 WCH>9Z>cj  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 (< h,R@:  
     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 M0|z^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。 "jSn`  
     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) y.zW>Mfl  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 &b_duWs  
     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)。 x RfX:3  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 B4kIcHA  
    E~B LY{3:  
    4. 输出 8L:0Wp  
    [K5afnq`  
    w^~,M3(+)1  
    z8o Sh t`+  
     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。 {S?.bT%&  
     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)。 %lBFj/B  
     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。 ?1YK-T@  
     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。 9I,Trk@&  
    j'Fni4;  
    5. 采样 )lZb=t  
    WDcjj1`l  
    t4h* re+  
    FGC[yz1g:  
    5lT lZRH1  
     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]{)yZ'}  
     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。 n}"MF>zDK  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 e. [h  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 >1YJETysO  
    r_QWt1K  
    编程一个高斯光束 c5JxKU_  
    kp[Jl0K5  
    1. 高斯光束 +7=3[K  
    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: .A E(D7d6  
    C[75 !F   
    3oh(d. Z  
    xu3qX"  
    2. 如何查找可编程光源:目录 s\@!J.Da  
    xT%CY(:9X  
    +BESO  
    G=DRz F  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 KyjN'F$  
    0L'h5i>H)  
    I'JFt>]  
    4. 可编程光源:全局参数 4v;/"4)'  
    ]'hz+V31%  
    *t63c.S  
    :V&#Oo  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 .RdnJ&K*  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: -Wf 2m6t  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ikUG`F%W  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 {Wt=NI?Ow  
    o]@?QAu  
    5. 可编程光源:代码段帮助 BPW2WSm@<  
    4h-tR  
    `rvS(p[s  
     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。 d-X<+&VZ  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 3{CXIS  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    zpJQ7hym  
    Vf0m7BJc3  
     eGjEO&$  
    J%{>I   
    6. 可编程光源:编写代码 'vBuQinn  
    g/eE^o ~;  
    A2..gs/  
    Q/I/>6M7UZ  
    D/v?nW  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ta %yQd7  
    #V@[<S2  
    xtyOG  
    `KB;3L  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 /; w(1)B  
    c1Skt  
    r[K%8Y8`  
     _->d41  
    9. 测试代码! bZLY#g7L"  
    ]@0C1 r  
    ]v=A}}kS  
    !ap}+_IA7^  
    10. 文件和技术信息 :>f}rq  
    @P@?KZ..v!  
    3%P<F>6 J  
    wt]onve}%  
    ;X, A|m$(  
    QQ:2987619807 s^#B*  
     
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