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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 &7cy9Z~m  
    _F$?Z  
    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。 aO{k-44y  
    zc_3\N  
    gBN;j  
    vU _#(jZ  
    1. 如何查找可编程光源:目录 I#0$5a},u^  
    iqpy5  
    `R\0g\  
    5_PD ?lg  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 z`W$/tw"  
    D0~mu{;c$  
    '<O& :  
    3. 编写代码 -Rmz`yOq}  
    /PO5z7n0J  
    giv cq'L  
       #'8E%4  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 JA&w"2X*E  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 dS-l2 $n  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 qzXch["So  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 %',. K)IR  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) F2#^5s(  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 n/?_]  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 [b`k\~N4r  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 |zSkQ_?54  
    { Uh/ ~zu  
    4. 输出 r__uPyIMG/  
    [/I4Pe1Yj%  
    MD&Ebq5V  
    ,oR}0(^"\<  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 |<OZa;c+  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 t6j|q nfw  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 P*_Q8I)Y  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 \'shnzs  
    /" ,]J  
    5. 采样 SNcaIzbr  
    l =#uy  
    &uC7W.|  
    74>.E^ /x  
    i-$]Tg  
     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。 k#U?Xs>  
     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。 "gYn$4|R7*  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 !pgkUzMW  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 U:p<pTnMR  
    ">|fB&~A  
    编程一个高斯光束 Xfe,ZC)  
    mI-$4st]  
    1. 高斯光束 (c_E*>c)  
    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: zbrDDkZ1  
    ka655O/)&  
    :\>@yCD  
    W EZ)7H  
    2. 如何查找可编程光源:目录 Fq:BRgCE  
    @xR=bWY  
    M,zUg_ @  
    b8(94t|;U  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 oJEind>8O  
    BTqY _9  
    Ahm*_E2E  
    4. 可编程光源:全局参数 rF'q\tJDz  
    }Til $TT%H  
    /g@!#Dt  
    XI@;;>D1=U  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 pxjb^GZ0  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: _O{3bIay3!  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 |4UW.dGHPo  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 sSU p7V  
    `*^ f =y  
    5. 可编程光源:代码段帮助 G[GSt`LVS`  
    4vC { G.  
    0@k)C z[0;  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 DHQavHqbZ  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 v25]}9/C  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    g m'8,ZL  
    { HHc} 8  
    F[5[@y  
    < j^8L^  
    6. 可编程光源:编写代码 llN#4D9s  
    K 0R<a~  
    rE)lt0mkv  
    =f4>vo}@k  
    Fu].%`*xJ  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 'W(!N%u  
    8cI<~|4_  
    >UlAae44  
    = wEU+R_#o  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 z$C}V/Ey  
    _P,3~ ;  
    :@K 1pAh4  
    <2{g[le  
    9. 测试代码! DC+ p s  
    G*`Y~SJp  
    P3Ocfpf Bp  
    eb10=Lmj  
    10. 文件和技术信息 uf q9+}  
    O(pa;&"  
    2z#gn9Wb  
    re[v}cB  
    Qx<86aKkF  
    QQ:2987619807 4b5'nu  
     
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