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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 nz&JG~Qfm  
    nBj7Q!lW  
    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。  MU^Z*r  
    liB>~DVC  
    NV;tsuA|  
    Kj>_XaFCg!  
    1. 如何查找可编程光源:目录 3G&1. 8  
    \ a<Ye T  
    p5'\< gQ  
    7I  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 abv]  
    1f:k:Y9i  
    u!S{[7 FY  
    3. 编写代码 x"d*[m  
    2gv(`NKYE  
    ]_,~q@r$  
       Ek BM>*W  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 i\'N1S<D  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 yiUdUw/  
     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 \#}%E h b  
     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。 /L 4WWQ5  
     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) Glr.)PA  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 1$W!<:uh  
     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)。 ro{MD s  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 C u:-<  
    EIfrZg7R  
    4. 输出 hU{%x#8}lK  
    b6(yyYdF  
    Lsz`nD5  
    :[&X*bw[  
     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。 ;D7jE+  
     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)。 $b$D[4  
     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。 ]=3O,\  
     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。 zkOgL9 (_8  
    }ie]7N6;  
    5. 采样 .,,73"  
    {mQJ6 G'ny  
    y()( 8L  
    V_kE"W)  
    !ZZAI_N  
     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。 -iHhpD9"X  
     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。 U{Z>y?V/  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 yN.D(ZwF:  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 "gz;Q  
    loJ0PY'}=  
    编程一个高斯光束 5dk,!Cjg  
    UK,P?_e  
    1. 高斯光束 '3Ie0QO]"%  
    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: v#FUD-Z  
    /WfxI>v  
    _;{-w%Vf  
    86g+c  
    2. 如何查找可编程光源:目录 K;PpS*!  
    Q/9b'^UJ  
    a5M>1&j/eC  
    Q:\hh=^  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 4o3GS8  
    %K7}yy&9C  
    ULjzhy+(8  
    4. 可编程光源:全局参数 $EIkk= z  
    wrU[#g,uvr  
    vp@+wh]#  
    ]Yex#K   
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 jxaoQeac  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: h'p0V@!N  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 }[`?#`sW  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 b*KZe[#M1  
    E6k&r}  
    5. 可编程光源:代码段帮助 $NH Wg(/R@  
    k Dt)S$N4n  
    ex458^N_  
     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 W aE  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 FF/R_xnx  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    D$E9%'ir  
    :F=nb+HZ  
    ;G]'}$`/q  
    ;g jp&g9Q  
    6. 可编程光源:编写代码 p%1m&/ `F  
    ud D[hPJd  
    us%RQ8=k  
    ;7k7/f:  
    4 G[hU4L  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 rbbuSI  
    >iN%Uz  
    sEyl\GL  
    &NeY Kh?  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 I>Q,]S1h  
    h+D=/:B  
    I;H9<o5  
    a HL '(<  
    9. 测试代码! @98SC}}u  
    J94YMyOo  
    /8\&f %E  
    yW?%c#9D  
    10. 文件和技术信息 l0if#?4\r  
    P'9io!Z-s  
    [)>8z8'f  
    @!3^/D3  
    L$ Ar]O)  
    QQ:2987619807 1iL xXd  
     
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