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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 n*(9:y=l1  
    <4lR  
    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。 FKYPkFB  
    =f48[=  
    0%x"Va~"z  
    U`)\|\NY  
    1. 如何查找可编程光源:目录 qDSZ:36  
    j?c"BF.  
    qKt*<KGeY  
    d6(R-k#B  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 g+( Cs  
    {@1;kG  
    ?=u/&3Cw  
    3. 编写代码 7(8i~}  
    &# [w*t(A  
    c#)!-5E~H  
       gu1:%raXd  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 N@qP}/}8  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ^|^ywgK  
     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 c:*[HO\  
     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。 `(- nSQ  
     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) ajM3Uwnr  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 CBkI! In2  
     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)。 vJ +sdG  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 %|"0p3  
    iX&eQ{LB  
    4. 输出 yT$CImP73  
    d#tqa`@~  
    \*a7o GyH>  
    xYmh{Vc8  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 |_6V+/?"?`  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 |\}&mBR  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 s0zN#'o]  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 @PQ% xcOC7  
    @p$Nw.{'  
    5. 采样 o [ Je  
    m{v*\e7 P  
    h0cdRi  
    *\-$.w)k  
    p&s~O,Bw$  
     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。 =00c1v  
     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。 B5A/Iv)2  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 ;c/|LXc\  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 2\4ammwT  
    ?DGe}?pX  
    编程一个高斯光束 -n:~m p  
    Sux/='  
    1. 高斯光束 gTM*td(~^  
    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: }O + a  
    }OsAO  
    5V $H?MW>  
    %#jW  
    2. 如何查找可编程光源:目录 > eC>sTPQ{  
    sBq-"YcjR  
    XfYbWR  
    FHK{cE  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 69"4/n7B?  
    L*8U.{NY  
    /g]NC?  
    4. 可编程光源:全局参数 gX%"Ki7.  
    c 98^~vR]]  
    c%+_~iBUN  
    ymW? <\AD,  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 -u$U~?|`  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: w paI}H#  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 2JhE`EVH  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 '8"nXuL-  
    5%jy7)8C  
    5. 可编程光源:代码段帮助 {y%|Io`P  
    %TeH#%[g>\  
    b|DiU}  
     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。 Q$*JkwPQ}  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 iAr]Ed"9|  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    )Tl]1^  
    dJ 9v/k_  
    <~Oy3#{  
    V q[4RAd^P  
    6. 可编程光源:编写代码 lD#S:HX  
    "(YfvO+  
    ZVyJ%"(E  
    Vo;0i$  
    Pr_DMu  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 rU |%  
    <'N~|B/yZ  
    Y'+mC  
    =&"a:l  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 0B]c`$"aD  
    b:Tv Ta  
    iOB*K)U1  
    ^ AJ_  
    9. 测试代码! WjsmLb:5  
    *AG01# ZF  
    xqpq|U  
    )agrx76]3w  
    10. 文件和技术信息 {rzvZ0-j}  
    Sw.Kl 0M  
    GO UO  
    O& 1z-  
    ~hb;kc3  
    QQ:2987619807 .^wBv 'Y  
     
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