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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 =UV?Pi*M>  
    a_ P[J8j  
    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。 .$yw;go3  
    06`__$@h  
    i-<=nD&?t  
    (kHR$8GFM  
    1. 如何查找可编程光源:目录 JTI m`t"d=  
    ^DH*@M  
    sH]AB =_  
    1D`RR/g&  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 5bw]cv$i  
    `~}7k)F(  
    KZE.}8^%D  
    3. 编写代码 bXfOZFzq)  
    =?lT&|"  
    BuYDw*.  
       Fv: %"P^  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 TAi\#cnl(6  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 yI%> w4Z  
     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 HB}gn2 .1&  
     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。 PYUY bRn  
     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) 9JtvHUkO  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 V588Leb?  
     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)。 YfalsQ8  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 K4yYNlY  
    5 QeGx3'  
    4. 输出 3oKGeB;Ja  
    =, 0a3D6b  
    10rGA=x'(  
    JXAyF6 $  
     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。 z]YhQIU4n8  
     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)。 \,EPsQV0?  
     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。 >(rB[ZJ  
     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。 _HK& KY  
    {XXNl)%  
    5. 采样 ##@#:B  
    (0Qq rNs  
    J){\h-4  
    ]mj+*l5  
    =QfKDA  
     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。 de6dLT>m  
     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。 {t:ND  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 #[W[ |m  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 0q>lW &J  
    6y_Z'@L  
    编程一个高斯光束 LPn }QzH  
    +E~`H^  
    1. 高斯光束 Uq.~3V+u  
    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: |w2AB7EU  
    pCUOeQL(  
    h /QP=Zd  
    mv.I.EL  
    2. 如何查找可编程光源:目录 I0vn d7  
    X@&uu0JJ  
    3x0wk9lND  
    cmU+VZ#pk  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 &] 6T^.  
    O`jA-t  
    T:">,* |  
    4. 可编程光源:全局参数 UMwMXmZNJ  
    [Be53U{=  
    $-?5Q~  
    }.) 43(>]  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 xJLO\B+gM  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: u^$Md WP  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 .GN$H>')  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 9:i,WJO  
    0r ; nz]'  
    5. 可编程光源:代码段帮助 B 9Q. s  
    &jZ|@K?  
    k3 [h'.ps  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 U<Y'.!  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 9*+0j2uhQ  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    fsc~$^.~\  
    z~e~K`S  
    51opP8  
    <lmJa#  
    6. 可编程光源:编写代码 !b->u_  
    P&3/nL$9N  
    *.]E+MYi*  
    Hq\E 06S@  
    <o7#?AcPu  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 H\+c'$  
    [F)/mN  
    F2`htM@,  
    Ru^ ONw"  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 N%r L=zE  
    {dA ~#fW<  
    )g:,_1s)|  
    B/D\gjb  
    9. 测试代码! C$td{tM  
    rK QASRF5*  
    &<V_[Wh"  
    hRa(<ZK  
    10. 文件和技术信息 JM-ce8U  
    bjPbl2K  
    zt[4_;2Y  
    XBQ<  
    e9`uD|KAS|  
    QQ:2987619807 yEUNkZ5^  
     
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