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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 *P8CzF^>\&  
    O_L>We@3E  
    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。 <!F".9c@A  
    }m&\I  
    8.Ufw. 5  
    }46Zfg\T6n  
    1. 如何查找可编程光源:目录 6Ta+f3V   
    w)&?9?~  
    '}IGV`c  
    YdyTt5-  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ZsSW{ffZ77  
    ~O|~M_Z  
    Nxna H!wS  
    3. 编写代码 |AS~sjWSJ  
    q1v7(`O  
    F)4I70vG  
       ?TJ4L/"(k6  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 GL~ Wnt  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 6|IJwP^Q_  
     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 Swh\^/B8  
     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;*'V9#  
     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) r6GXmr  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 31UxYBY  
     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)。 ?d+ri  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ;tQ(l%!  
    a~?B/ g&_  
    4. 输出 p=3t!3  
    {Q c,Nl [?  
    B):ZX#  
    Jg)( F|>o  
     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。 $0vWC#.A]  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 'n=bQ"bQu  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 | P`b"x  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 hQ(^;QcSu  
    mG$N%`aG  
    5. 采样 .)=*Yr M  
    \GQRpJ#h1  
    p3Ozfk  
    QUaV;6 4  
    EV-sEl8ki  
     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。 D+BiclJ  
     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。 Zb2PFwcy  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 nCQ".G  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 <-fvYer  
    'HJ+)[0X*  
    编程一个高斯光束 ycSGv4 )  
    !#~KSO}zW2  
    1. 高斯光束 (EvYrm4  
    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: 5*+DN U@  
    #Hz9@H  
    j Neb*dPoK  
    hW'b'x<  
    2. 如何查找可编程光源:目录 -#mN/  
    %hN(79:g  
    DaJ,( DJY  
    x2a ?ugQ  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 g],]l'7H  
    lJN#_V0qW  
    k=mLcP  
    4. 可编程光源:全局参数 {to(?`Y  
    MgJ5FRQ  
    60]VOQku  
    ah f,- ?S  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 o5 ~VT!'[  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: H C,5j)1  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 F_g(}wE# q  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 \y%"tJ~N{  
    \At~94  
    5. 可编程光源:代码段帮助 YFPse.2$a  
    0^\H$An*k  
    n#Dy YVb  
     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。 1*G&ZI  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 )/JVp>  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    ,YjjL  
    &bfM`h'  
    9H;Os:"\|  
    s8[(   
    6. 可编程光源:编写代码 O`1!&XT{x  
    R.2i%cU  
    YpXd5;'  
    fZr{x$]N0  
    k{lo'  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 \m}a%/  
    );AtFP0Y  
    =OtW!vx#R.  
    J k`Jv;  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 1%vE7a>{  
    t( V 2  
    WRkuPj2  
    V"(5U(v{~  
    9. 测试代码! wBg?-ji3<  
    N0}[&rE 8  
    568M4xzi  
    D</?|;J#/  
    10. 文件和技术信息 )quQI)Ym  
    2]Cn<zJ  
    -6uLww=w4  
    ^GrSvl}v'  
    Qj1%'wWG  
    QQ:2987619807 [tSv{  
     
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