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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 8H7=vk+  
    x<gP5c>zm  
    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。 H7Y :l0b  
    2zN"*Wkn  
    +ebmve \+  
    ?VRf5 Cr-  
    1. 如何查找可编程光源:目录 Mq,2S  
    d")TH3pG  
    i[7<l&K]  
    2b89th  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 %}/|/=  
    V X"! a  
    gF53[\w^v  
    3. 编写代码 6t!PHA  
    qC4Q+"'  
    k,GAHM"'  
       6U(M HxY  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 A(v5VvgZE  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ~|kSQ7O^  
     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 5u=$m^@{  
     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。 ~M Mv+d88  
     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)  {,Z-GJ  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 (JI[y"2  
     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)。 i8Xz'Sw07  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 O+ghw1/  
    @F/yc  
    4. 输出 <!G%P4)  
    kC8M2|L  
    @0[#XA_>  
    /]>8V'e\  
     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。 ,C;%AS/  
     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)。 5!jU i9  
     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。 Mo4k6@ht_  
     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。 AU3>v  
    D\0q lCAs  
    5. 采样 +.pri  
    3!qp+i)?  
    Y DWV=/  
    Wz&[ cj  
    ~9ynlVb7)r  
     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。 ~pWV[oUD  
     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。 L{F[>^1Sb  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 .u3Z*+  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 y*7{S{9  
    /{%p%Q[X  
    编程一个高斯光束 -J]j=  
    }-N4D"d4o  
    1. 高斯光束 Z3qr2/  
    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: H63?Erh>a  
    -I'Jm=q3]  
    M'5PPBSR  
    `NB6Of*/  
    2. 如何查找可编程光源:目录 Q$58 K9  
    tFvXVfml  
    %}[/lIxaE  
    VxW>Xx G0  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 Y{7)$'At  
    v7b +  
    8z)J rO}  
    4. 可编程光源:全局参数 32z2c:G  
    GAU7w"sE  
    c0f8*O4i  
    JJ4w]Dd4  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ,R[<+!RS  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: E>isl"  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 /K :H2?J  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ',m!L@7M5  
    r<OqI*7  
    5. 可编程光源:代码段帮助 M~l\rg8  
    `dJ?j[P,p  
    Vi<6i0  
     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。 FM,o&0HSd  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 0lLg uBW@  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
     N~vK8j@  
    Y,M 2 D  
    QP7N#mh  
    r*f:%epB%  
    6. 可编程光源:编写代码 OMm'm\+/  
    @ S)p{T5G  
    <RCeY(1  
    jZR2Nx}16  
    x \b+B  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 "sJ@_lp  
    %@^9(xTE  
    ![ @i+hl  
    F5 7Kr5X  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 I/_,24[  
    2Q)pT$  
    v(`5exWV  
    1xjw=  
    9. 测试代码! 1EQLsg`d^  
    p+}eP|N  
    mk[<=k~  
    .(Tf$V  
    10. 文件和技术信息 ^2LqKo\T  
    8I<LZ{a10  
    R_gON*9  
    [[ uZCKi  
    Xu& v3Y~k  
    QQ:2987619807 xV.UM8  
     
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