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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 |7|'J Ty  
    JqLPJUr  
    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。 fATnza  
     XU"G  
    %mlH  
    " ?aE3$/  
    1. 如何查找可编程光源:目录 w@P86'< v  
    l{rHXST|  
    nUq@`G  
    <AVWT+,  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 dn~k_J=p  
    D {E,XOi  
    M| }?5NS  
    3. 编写代码 D'g@B.fXd  
    *W |  
    %A `9[icy  
       r8y,$Mv<)0  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 G| &$/]~  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 kazgI>"Q8  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 #?M[Q:  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 g>ke;SH%KY  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) siuDg,uqK5  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Or/YEt}  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 uG.`  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 \SmYxdU'>  
    >PWDo  
    4. 输出 =*(_sW6;  
    Xa}y.qH  
    V+' zuX  
    h/aG."U  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 s*CBYzOm  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 q2Gm8>F1y.  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 F9_X^#%L  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 K#v@bu:'  
    o9D#d\G  
    5. 采样 vKbGG   
    B&3@b  
    .Pe^u%J6F  
    'Um\m  
    4GJx1O0Ol  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 <aMihT)dd  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 PVq y\i  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 c@O7,y:`I  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 @!\lt$  
    on\ahk, y]  
    编程一个高斯光束 5n2}|V$VqP  
    S`spUq1o  
    1. 高斯光束 :$^sI"hO  
    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: rj eKG-Z@  
    tdi}P/x  
    "y .(E7 6  
    +P*,i$MV  
    2. 如何查找可编程光源:目录 oM}P Wf-  
    @:u2{>Yl  
    ~:4Mf/Ca  
    SP|Dz,o  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 {bp~_`O  
    B&lF! ]  
    y?s#pSX;N  
    4. 可编程光源:全局参数 N;av  
    W-"FRTI4  
    y-7$HWn  
    ")qO#b4  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 !B*d,_9 c  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 0K^G>)l  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 A.S:eQvS%  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ""F' Nzy  
    0V#eC  
    5. 可编程光源:代码段帮助 c:`&QDF  
    )Chx,pcx<  
    +(2mHS0_a  
     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。 z9*7fT  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 "(y|iS$^T  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    D)LqkfJ}z^  
    R$ 40cW3`  
    L}U fd >*  
    .SSj=q4?  
    6. 可编程光源:编写代码 !*|`-woE  
    @MGc_"b  
    wkZ}o,{*:  
    rsvGf7C  
    K5q9u-7  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 KbF,jm5  
    :~]ha  
    >&N8Du*[  
    2f@gR9T  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 v.I>B3bEg  
    {wp"zaa  
    E%C02sI  
    hAp<$7  
    9. 测试代码! ng[ZM);  
    wp8ocZ-Gj  
    -^LEGKN  
    b]U%|bp  
    10. 文件和技术信息 +3D3[.n  
    7[W! Nx  
    p} }=li>  
    ra k@oW]  
    gG.b=DvzY  
    QQ:2987619807 7*r7Q'  
     
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