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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 9GtVcucN  
    g+]o=@  
    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。 Cg3 d  
    [w{x+6uX'  
    .~,=?aq^  
    Sb.%B^O  
    1. 如何查找可编程光源:目录 yrG=2{I  
    9>r@wK'Pn  
    5S 4 Bz  
    g4^3H3Pd  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 0y`r.)G  
    R1~wzy  
    Slv91c&md,  
    3. 编写代码 UsgrI>|l  
    y' RQ_Gi  
    u;9a/RI  
       rGlnu.mK^  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 'x<o{Hi"\B  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 [LM9^*sG2V  
     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 IL{tm0$r  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 m,)o&ix1  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) g\1|<jb3  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 -5Oy k,  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 dy]ZS<Hz8G  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 @?*; -]#)  
    IXpn(vX  
    4. 输出 5Z`f .}^w  
    LZDJ\"a-  
    O=}d:yZb!  
    yof8LWXx  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 2  ZyO  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 z) x.6  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 nd }Z[)  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 M9~6ry-_  
    ~\+Bb8+hpJ  
    5. 采样 3F32 /_`  
    %Ix2NdC  
    %+oqAY m+s  
    kS4YxtvB  
    }$b!/<7FD  
     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。 !oYNJE Y7  
     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。 wz>[CXpi_  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 U|Uc|6  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 w+$~ ds  
    9.BgsV .  
    编程一个高斯光束 xdh%mG:?  
    S$ k=70H  
    1. 高斯光束 j/;wxKW  
    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: ?JBA`,-  
    "s}Oeu[  
    {DZ xK(  
    9"zp>VR  
    2. 如何查找可编程光源:目录 }Fsr"RER@{  
    \1hQ7:f;\  
    Tj+U:#!!~  
    *T~b ox  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 &ET$ca`j#  
    L tUvFe  
    MT6"b  
    4. 可编程光源:全局参数  dZX;k0  
    R_b4S%jhx  
    <[K3Prf C  
    Bru];%Qg%  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 `g <0FQA  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: *c 9 S.  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 WF:4p]0~)  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 \/b[V3<"  
    +ViL"  
    5. 可编程光源:代码段帮助 {< EPm&q  
    Cbp zYv32  
    7$x%A&]  
     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。 _mJhY0Oc  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 tu(^D23  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    q]Kv.x]$R  
    C DoD9Hq,  
    'Va<GHr>+  
    5~ZzQG  
    6. 可编程光源:编写代码 aKE`nA0\B  
    C_JO:$\rE  
    ;G[0%z+*  
    \XwC|[%P  
    (UCCEQq5  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 I9m9`4BK  
    [$td:N *  
    mn\A)R Q  
    I@\D tQZ  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 R+_!FnOJ  
    bZr,jLEf  
    RAnF=1[v  
    'oH3|  
    9. 测试代码! G"tlJ7$myQ  
    S^ D7}  
    3SI0etVr  
    NC Y2^  
    10. 文件和技术信息 sT "q]  
    &n#yxv4  
    (&v,3>3]  
    A\W) uwyN  
    luyu7`  
    QQ:2987619807 8vtembna4  
     
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