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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 o \ss  
    (vL-Z[M!  
    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。 Cbw@:+%J{  
    II(7U3  
    :v-&}?  
    9em?2'ysa  
    1. 如何查找可编程光源:目录 }\+7*|  
    GI:J9TS  
    @0js=3!2  
    B[2 qI7D$  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 jN. '%5Q?H  
    yMz%s=rh  
    DK-V3}`q}  
    3. 编写代码 Ih_2")d  
    UvwO/A\Gv  
    p%MH**A  
       8#?jYhT7  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Ns3k(j16  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 VG,O+I'^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 fyb:eO}  
     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。 P[E:=p  
     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) J-Xw}|>@  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 d5aG6/  
     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)。 _wvSLu<q  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 53vnON#{*  
    70sb{)  
    4. 输出 Rwu y!F  
    uU+R,P0  
    #ZFedK0vv  
    e15_$M;RW  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 AHg:`Wjv-  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 }a=<Gl|I;w  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 T ~=r*4  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ui _nvD:  
    a?635*9K  
    5. 采样 (f Gmjx  
    CC8M1iW3  
    ):LgZ4h  
    w]<a$C8*y:  
    LYYz =gvZl  
     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。 r8]y1 Om<  
     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,D@[*~Xb  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 zk#NM"C+  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 %3"xn!'vf  
    wNNInS6  
    编程一个高斯光束 YU*u!  
    QJeL&mf  
    1. 高斯光束 )9oF?l^q  
    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: ?p&CR[  
    HUP~  
    yJyovfJz.  
    r4X0. mPY*  
    2. 如何查找可编程光源:目录 [:vH_(|  
    wW. V>$q  
    j@7%%   
    QQ*` tmy  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 Z%rMX}  
    "L?h@8sa  
    /Qa'\X,f3  
    4. 可编程光源:全局参数 g?TPRr~$9  
    {c(@u6l28  
    \3WF-!xe  
    v--Qbu  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ,sa%u Fm  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: Wqy\yS [  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 PG51+#  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Lo<-;;vQ  
    `f|Gw5R  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ~!t#M2Sk  
    E4C yW  
    BXzn-S  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 4V6^@   
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ApT8;F B  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    GBh$nVn$  
    Rhfx  
    $u ae8h  
    80'!XKSP  
    6. 可编程光源:编写代码 b6]MJ0do  
    ?KB+2]7m6  
    ?Q?=I,2bP  
    3QD+&9{D  
    6bE~m<B\`  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 gpvzOW/  
    =ws iC'  
    6_&uYA<8pE  
    >.xg o6  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 Ifx EM  
    -;1nv:7Z3  
    :l;SG=scx  
    #;+ABV  
    9. 测试代码! 6r]l8*3 4;  
    r;7&U<j~Z  
    "sD[P3  
    D#.N)@\  
    10. 文件和技术信息 m9Pzy^g1  
    )<~v~|re  
    ?=},%^  
    e I^Q!b8n  
    Vm"{m/K0  
    QQ:2987619807 rGqT[~{t  
     
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