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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 X7:Dw]t  
     G;A  
    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。 30(e6T;   
    3UZ_1nY  
    a9_2b}t  
    M19 5[]  
    1. 如何查找可编程光源:目录 gvo5^O+)HH  
    6W7,EIf  
    + iQ~ Y2Gh  
    ;j(*:Nt1  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 )cZ KB0*+  
    f`\J%9U_O  
    mz;ExV16  
    3. 编写代码 )=aq j@v  
    Vhb~kI!x  
    Do^yer~  
       XRyeEwA;pp  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 KBI 1t$  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 %?qzP '  
     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 W=|'&UU Ul  
     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。 %$Q!'+YW  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) Y2 N$&]O{  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 L;b-=mF  
     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)。 /w2IL7}  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 dr(e)eD(R>  
    W&Xi &[Ux  
    4. 输出 rEU1 VvE  
    ^<v.=7cL0  
    "/UPq6  
    |L-- j  
     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。 zx"0^r}  
     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)。 N5k9o:2  
     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。 ,p\*cHB9  
     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。 9{A*[.XK]  
    *|0W3uy\Y  
    5. 采样 AO5a  
    [ei5QSL |  
    6+PP(>em  
    {c&9}u$e  
    x0TE+rf5   
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 QEx&AT  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 E!I4I'  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 I4c %>R  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 Tm~jYgJ  
    (KfdN'vW  
    编程一个高斯光束 f\~w!-  
    +ZBj_Vw*|  
    1. 高斯光束 l?;ReK.r  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: xelh!AtE  
    nXxnyom,  
    jar?"o  
    _tO2PI L@Z  
    2. 如何查找可编程光源:目录 o9v9 bL+X  
    L;KLmxy#  
    :+ "JPF4X  
    %]O #t<D  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 \OK}DhY#  
    Me;Nn$'%  
    ;:Kc{B.s  
    4. 可编程光源:全局参数 |:SXN4';?  
    _b=})**  
    .3 ^*_  
    >rh<%55P`  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 2Ju,P_<dt  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: #P1 ;*m  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 (fO~nN{F  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 8}^ym^H|j  
    wKz*)C  
    5. 可编程光源:代码段帮助 H{Na'_sL  
    r1$x}I#Zv  
    F0Z cV>j}  
     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。 } x'o`GuUf  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 +OUM 4y  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    WxF@'kdn*,  
    a &R,jq  
    D/WzYc2h]  
    9Mv4=k^7|4  
    6. 可编程光源:编写代码 nON "+c*  
    Q $>SYvW  
    <^8OYnp  
    An !i  
    lHPhZ(Z  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ;!>>C0s"  
    }HZ'i;~r|9  
    /p@0Q [E  
    ]}A yDy6C  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 k${F7I(Tb  
    %M05& <  
    11yS2D   
    Aj=c,]2  
    9. 测试代码! 2?owXcbx  
    k :zGv  
    mHC36ba  
     Qp>Q-+e0  
    10. 文件和技术信息 %w6lNl  
    ,u>K##X\  
    E}=F   
    DzCb'#   
    aeF^&F0  
    QQ:2987619807 O<w7PS  
     
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