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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 8f_l}k$Eg  
    ?so=;gh  
    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。 ntu5{L'8  
    fZ6MSAh  
    eln)BW#  
    272q1~&  
    1. 如何查找可编程光源:目录 -zCH**y%1  
    |-b#9JQ[A  
    {yBs7[Wn  
    59 h]UX=  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 1;JEc9# h  
    1ufp qqk  
    JL`-0P<M  
    3. 编写代码 9d>-MX'  
    ,A9]CQ  
    'I`&Yo~c9  
       g6y B6vk  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 H!@kO]?n  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 , xw#NG6  
     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 ~]nRV *^  
     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。 9-sw!tKx  
     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) EHSlK5bD,  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 DMs,y{v  
     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)。 $ux,9H'[  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 af6M,{F  
    u6J8"< -W  
    4. 输出 pXtl 6K%  
    o m!!Sl3  
    CYt?,qk-r  
    >R|/M`<ph  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 J; S (>c  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 Z3%}ajPu[  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 M+-*QyCFK  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 4M^= nae  
    ke!?BZx  
    5. 采样 BIH-"vTy  
    SbcS]H5Sk  
    QER?i;-wb  
    .4S.>~^7  
    2Zm0qJ  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 ;[(oaK@+n  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 O],T,Z?z  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 9U7nKJ+iby  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 G%BjhpL  
    .28<tEf  
    编程一个高斯光束 8bxfj<O,  
    __uA}f Zp  
    1. 高斯光束 9q)Kfz  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: \ S_Ou   
    rr/B= O7  
    ?}qttj  
    A4Rug\p]  
    2. 如何查找可编程光源:目录 {vs uPY  
    i|c'Lbre`  
    PYQ;``~x  
    T=<@]$?  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ~W*FCG#E  
    0*VWzH   
    `K*Q5n  
    4. 可编程光源:全局参数 T _r:4JS  
    Y2|#V#  
    )S3\,S-.  
    rUwZMli  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 }q`ts=dlGt  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 1Vsz4P"O $  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ><RpEnWZ<  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 DP[IZ C  
    czA5n  
    5. 可编程光源:代码段帮助 :8I9\eet3  
    Q}`0W[a ~  
    9Q.rMs>qj  
     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。 j >Ht@Wi  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 D!@Ciw  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    -] LY,M  
    4hO!\5-w:  
    7jxslI&F  
    $:BKzHmg  
    6. 可编程光源:编写代码 6wPaJbRtaM  
    2SD`OABf#  
    bNm#tmSt  
    8G9s<N}5&u  
    QaS1Dh  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 kd>hhiz|  
    6RG)` bu  
    rTM}})81  
    >i_ 2OV  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 .@2m07*1  
    PZ2;v<  
    @V(*65b2  
    aL*&r~`&e'  
    9. 测试代码! t;\kR4P  
    Bu#E9hJFvA  
    2X.r%&!1M  
    @>u]4Jn  
    10. 文件和技术信息 8N!b>??  
    |pm7_[  
    [V^WGW2oY  
    C`K?7v3$m  
    9l|@v=gw.  
    QQ:2987619807 ccB&O _  
     
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