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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 IOcQI:4.`  
    CubQ6@,  
    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。 qTd[Da G#  
    vk& gR  
    Gt9$hB7  
    HTJ2D@h  
    1. 如何查找可编程光源:目录 H5=kDkb  
    jxh:z  
    5Q?Jm~H9  
    B`~EA] d  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 /BL:"t@-  
    k$w~JO!s  
    ~[g(@Xt  
    3. 编写代码 +I3jI <  
    LVj 1NP  
    M"~jNe|  
       t'eqk#rq  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ,=:K&5mCv  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ]gk1q{Ql<  
     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 ~VGnE:  
     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。 k~Ex_2;#  
     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) /`*{57/3  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 : \+xXb{  
     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)。 ,fkvvM{mq  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 > ;,S||  
    uN|A}/hr]  
    4. 输出 l!mbpFt  
    Mt[yY|Ec|  
    3Vb4zZsl  
    "yn~axk7  
     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。 k ut=( ;  
     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)。 rhJ&* 0M  
     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。 _bFUr  
     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。 i"2OsGT  
    37#&:[w>  
    5. 采样 6j<9Y  
    QQ*sjK.(  
    {%V(Dd[B6  
    ;O"?6d0  
    PobX;Z  
     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。 =kjKK  
     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。 \iuR+I  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 _5oTNL2  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 _Cmmx`ln  
    tcD7OC:"6  
    编程一个高斯光束 zA,vp^  
    9mF '   
    1. 高斯光束 ~6[?=mOi'  
    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: XHr*Rs.[=  
    h3ygL"k  
    o-,."|6  
    vCzZjGBY  
    2. 如何查找可编程光源:目录 p~pD`'%  
    [);oj<  
    D31X {dJ  
    H|9t5   
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 B=_w9iVN  
    MqyjTY::Xg  
    SeX]|?D  
    4. 可编程光源:全局参数 #NS|9jW  
    x.SfB[SZ  
    y7Po$)8l  
    L 4By5)  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 '\:4Ijp<"  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: i Ha?b2=)  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 o+A7hBM^  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Z%t_1t  
    OgQd yU  
    5. 可编程光源:代码段帮助 rTPgHK]?l  
    7CIN!vrC|1  
    =|t-0'RsN  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 &i#$ia r  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 |;ztK[(  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    TCr4-"`r-{  
    +;N]34>S7  
    ER0 Yl  
    EX8JlA\-W  
    6. 可编程光源:编写代码 d?,'$$aB  
    wQ_4_W  
    mH o#"tc  
    DUp`zW;B  
    F%OP,>zl  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 KX) n+{   
    Hon2;-:]{]  
    d&AG~,&d|  
    l|CM/(99-  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 z0"t]4s  
    4TtC~#D:  
    `Os=cMR  
    mdi!Q1pS  
    9. 测试代码! 'aSsyD!?<  
    %(CC  
    KVi6vdgD  
    rrD6x>  
    10. 文件和技术信息 727#7Bo  
    1d^~KBfv  
    W .a>K$  
    ^y<^hKjV  
    L/k35x8  
    QQ:2987619807 Q*DT" W/0  
     
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