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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 :dh; @kp  
    E]rXp~AZm  
    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。 gHp*QL\?9  
    bD0l^?Hu!  
    1C8xJ6F  
    Ku%tM7ad  
    1. 如何查找可编程光源:目录 W2#<]]-  
    w;gk=<_  
     0U@#&pUc  
    !8[T*'LJ-  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ]c~yMA+]FZ  
    L FkDb}  
    K^U ="  
    3. 编写代码 9-/q-,  
    [B# XA}w  
    Ga5*tWj  
       gK QJ^a\!  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 h@Ea5x  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 jwT` Z  
     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 zQ |2D*W  
     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。 `VKFA<T  
     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) Lo%vG{yTr  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 YD'gyP4  
     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)。 <@"rI>=  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 Rey+3*zUb  
    XZb=;tYo  
    4. 输出 88~Nrl=co  
    O{_t*sO9q*  
    }[;ZZm?  
    JFVx&  
     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。 *,4rYb7I w  
     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)。 |E7 J5ha  
     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。 &liON1GLM  
     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。 "D _r</b  
    X|T|iB,vT  
    5. 采样 5[Vr {^)  
    (s,&,I=@  
    Jg;[k  
    x<gmDy*  
    7b[s W|{  
     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。 {&,p<5o  
     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。 GIM/T4!)  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 2L~Vr4eHG  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 7]vmtlL  
    QQS*r}>  
    编程一个高斯光束 VGc*aQYa  
    q*UHzE:LI  
    1. 高斯光束 miaH,hm  
    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: ] #@:VR  
    /e0B$UymFu  
    Gk*u^J(  
    (p[#[CI9  
    2. 如何查找可编程光源:目录 N l@G\_  
    m"n74 cxS  
    -xHR6  
    JB~^J5#[Oh  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 +Ww] %`_  
    $Y|OGZH8E  
    !FL"L 9   
    4. 可编程光源:全局参数 |Gf<Ql_.4  
    <{kPa_`'  
    <?KPyg2  
    }ssV"5M  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 m[}k]PB>  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: -i`jS_-Cv-  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 _ p\L,No  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ]eKuR"ob0  
    uCDe>Q4@/  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ;d6Dm)/(  
    BYq80Vk%@  
    UH!(`Z\C  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 r @4A% ql<  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 zWEPwOlI1P  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    ddfGR/1X  
    D5lQ0_IeW  
    irAXXg  
    ,W}:vdC  
    6. 可编程光源:编写代码 \jiE :Qt  
    Y"mFUW4  
    efXnF*Z  
    L]kBY2c  
    *D?_,s  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 k_7m[o  
    ^O_Z5NbC3  
    oV vA`}  
    wb$uq/|  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 CeYhn\m5K0  
    7l53&,s   
    +K1M&(  
    ZM.'W}J{ *  
    9. 测试代码! = -2~>B  
    OIP]9lM$nC  
    Y :!L  
    XQy`5iv  
    10. 文件和技术信息 1p}Wj*mc  
     gHe:o`  
    gK rUv0&F  
    B]X8KzLu  
    NI s7v  
    QQ:2987619807 "W7|Xp  
     
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