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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 #$07:UJ  
    e2TiBTbQaF  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 `:KY\  
    Tn e4  
    1<@W6@]  
    ;?i W%:_,  
    1. 如何查找可编程光源:目录 20h, ^  
    AM\'RHL  
    N/2 T[s_&  
    ;7V%#-  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ,/I.t DH  
    z'n:@E  
    I-*S&SiXjI  
    3. 编写代码 %p=M;  
    pofie$  
    I;|B.j  
       YnAm{YyI  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 x~~|.C ,  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 }!r|1$,kL  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 ^"2J]&x`G  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 E6ElNgL  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) Qd$nH8EDY  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 mxC;?s;~  
     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)。 /nNN,hz  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 sIGMA$EK  
    "ne?P9'hF  
    4. 输出 -;m0R  
    \&3+D8H>n  
    & G4\2l9  
    'Aq{UGN  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 pJ"qu,w  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 d#4**BM  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 [EXs  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 Ckuh:bs  
    BLiF 5  
    5. 采样 ]MitOkX  
    [!#L6&:a8  
    .jE{3^  
    9IfmW^0  
    0gr/<v  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 97C]+2R%^  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 {@{']Y  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 MaQqs=  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 *H2r@)Y[~  
    {qJ1ko)$  
    编程一个高斯光束 ag[wdoj  
    "_NN3lD)X  
    1. 高斯光束 qWPkT$ 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: +_oJ}KI  
    c]o'xd,T8\  
    29] G^f>  
    /{n-Y/j p  
    2. 如何查找可编程光源:目录 vw/J8'  
    (vJNHY M  
    {ROVvs`  
    }V`"s^  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ]Q3ADh  
    p%=u#QNi  
    :J&oX <nF^  
    4. 可编程光源:全局参数 Jk n>S#SZ  
    Y)2,PES=  
    Moza".fiN  
    7.j?U  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 6 V=9M:  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: D'Df JwA  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 bwMm#f  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 .[OUI  
    !?h;wR  
    5. 可编程光源:代码段帮助 }(73Syl#  
    Am|%lj+1z  
    K Z91-  
     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。 !z3jTv  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 x g  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    E*K;H8}s  
    %l[( Iw  
    &n:.k}/P  
    jm/`iXnMf  
    6. 可编程光源:编写代码 [hv~o~q  
    Kis"L(C  
    I1M%J@Cz  
    BW*rIn<?G  
    ~=l;=7 T  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ?IT*: A] E  
    yN(%-u"  
    A$0fKko  
    = m#?neop  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 y766; X:J  
    ]Q)OL  
    Hf2_0wA3  
    <R=Zs[9M1  
    9. 测试代码! M%P:n/j  
    c4eBt))}V  
    tl^9WG  
    E{P|)`,V  
    10. 文件和技术信息 6mxfLlZ  
    \\;jw[P0  
    j{+.tIzpq[  
    ` 7V]y -  
    .Vvx,>>D  
    QQ:2987619807 Ean5b>\  
     
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