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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 I~n4}}9M  
    md+pS"8o;  
    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。 y7F |v8bq  
    pV ^+X}  
    vK)'3%  
    M@{?#MkS%  
    1. 如何查找可编程光源:目录 1(BLdP3&  
    >JE+j=  
    GbQi3%  
    L'{W|Xb+  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 qK.(w Fx  
    0QZT<Zs  
    '/8/M{`s  
    3. 编写代码 b&[".ibN1  
    hc q&`Gun  
    +S4>}2N33  
       YgcW1}  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ,1mL=|na  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 O^~IY/[  
     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 S~aWun  
     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。 <)T| HKx  
     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) b V  EJ  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 9{;L7`<  
     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)。 GoybkwFjZ  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 y`n?f|nf  
    doL-G?8B  
    4. 输出 >IaGa!4  
    h}SZ+G/L  
    i RrUIWx  
    gDU!dT  
     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。 fVn4=d6X  
     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)。 Bz }nP9  
     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。 zr?s5RS  
     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。 Yt#; +*d5  
    2@tnOs(*  
    5. 采样 5T#v &  
    &q<k0_5Q  
    =|i_T%a  
    ~4~r  
    myfTz tJ  
     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。 i,;JI>U  
     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。 }lp37,  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Un K7&Uo  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 {FFdMdxy-  
    UPGUJ>2Z  
    编程一个高斯光束 ]Y I9  
    L/jaUt[,  
    1. 高斯光束 ;B 8Q,.t>x  
    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: Z4/D38_  
    E \/[hT  
    6Pl|FI JF  
    3&})gU&a  
    2. 如何查找可编程光源:目录 , ]1f)>  
    lW| =rq-|  
    iKo2bC:.&  
    4E.9CjN1>  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 U 2YY   
    *90dkJZ.  
    ra'/~^9  
    4. 可编程光源:全局参数 4\-11!'08  
    `]W9Fj<1j  
    'zm5wqrkAd  
    :^kAFLU  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 7vZO;FGtG  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: Dazm8_x  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ;w. la  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 v Z]j%c@  
    H[.)&7M\  
    5. 可编程光源:代码段帮助 9 3)fC  
    =%~- M  
    !+3&%vQ)  
     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。 EmT_T 3v  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 |j0_^:2r=  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    gamB]FPZ  
    BO*)cLQ  
    ;l!<A  
    =,zB|sjn  
    6. 可编程光源:编写代码 } +Sp7F1q  
    Mbxl{M >  
    mQ`atFz:Z  
    $[A^8 [//  
    t[2b~peNI  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 H (;@7dh  
    pZS]i "  
    g "Du]_,  
    X8m-5(uW  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 [4#HuO@h  
    ~4+Y BN  
    me2vR#  
    ?rOj?J9  
    9. 测试代码! GAY?F  
    UY9*)pEE  
    ;MGm,F,o  
    ~OX\R"aZBW  
    10. 文件和技术信息 a%c <3'  
    % WDTnEm  
    ?n{m2.H  
    k -jFT3b$  
    Y$v d@Q  
    QQ:2987619807 ;O)*!yA(GG  
     
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