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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 e - ]c  
    "`*a)'.'^c  
    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。 @EOR] ^?!]  
    ;s. 5\YZ"k  
    "u8o?8+q~  
    2*wO5v  
    1. 如何查找可编程光源:目录 s_Oh >y?Aq  
    05VOUa*pb  
     `pd   
    j*~dFGl)  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 6aZt4Lw2\  
    RR"W O  
    xZ=FH>Y6'  
    3. 编写代码 (X_,*3Yxk  
    skD k/-*R  
    6Vbv$ AU  
       m|2]lb  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 &Pg-|Ql  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 jw(> @SXz  
     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 ={E!8"  
     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。 [q+e]kD  
     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) y(3c{y@~X  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Xtu`5p_Qv  
     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)。 PUjoi@]  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ~d7Wjn$@  
    }#W`<,*rL.  
    4. 输出 'W?v.W &  
    VXc+Wm*W  
    P-OPv%jyi  
    Ei9_h  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 Op/79 ]$  
     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)。 P 5qa:<  
     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。 x\J;ZiWwW  
     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。 L740s[,`o#  
    W93JY0Ls9|  
    5. 采样 {~p7*j^0  
    lO2T/1iMTW  
    JXLWRe  
    g#'fd/?Q  
    42J';\)oP  
     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。 gF,[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。 k$-~_^4m  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 o!=l B fI  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 U%^eIXV|  
    G V:$;  
    编程一个高斯光束 ^#BGA|j  
    Z`oaaO  
    1. 高斯光束 &8Jg9#  
    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: /K,|k EE'n  
    5rfH;`  
    ne"?90~  
    zD)IU_GWa  
    2. 如何查找可编程光源:目录 ckf<N9  
    KZrMf77=  
    2 ]V>J  
    i[2bmd!H  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 k'@7ZH  
    0;FqX*  
    pM&]&Nk  
    4. 可编程光源:全局参数 # cN_y  
    H}sS4[z  
    c/<Sa|'  
    bB:r]*_ s]  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 1tc]rC4h  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: =&q-[JW  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 e8AjO$49  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Xq,UV  
    M[YTk=IM#  
    5. 可编程光源:代码段帮助 JO2ZS6k[  
    =f4[=C$&`  
    ':4}O#  
     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=~WMDCz@  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 la\zaKC;>  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    %@lV-(5q  
    Pt6hGSo.  
    >d8x<|D  
    GJ1;\:cQq  
    6. 可编程光源:编写代码 I*A0?{  
    f0 uUbJ5  
    W\@?e32  
    ?Oy'awf_  
    bBUbw*DF)  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 w4e%-Ln  
    t&GA6ML#s  
    0?lp/|K  
    K*R)V/B/l  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 NP K#].F  
    Em e'Gk  
    1Pk mg%+  
    4S,.R  
    9. 测试代码! r]A" Og_U  
    lLuID  
    uY^v"cw/F  
    (^sh  
    10. 文件和技术信息 \Fj5v$J-  
    "?apgx 6  
    Guk.,}9  
    V bg10pV0  
    %55@3)V8Rf  
    QQ:2987619807 9$7&URwSDI  
     
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