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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 5qR76iH) /  
    _N0x&9S$  
    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。 2mVH*\D  
    ^FF{71;  
    IcI y  
    v #IC  
    1. 如何查找可编程光源:目录 }DY^a'wJ-  
    j+PW9>Uh  
    ,|?B5n&  
    !\RR UH*  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 `p*7MZ9 -  
    ?r2Im5N  
    l4v)tV~  
    3. 编写代码 ,TeDJ\k  
    JrYpZ.Nh  
    ;(TBg-LEK  
       &h8+ -  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 =KMd! $J\  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ?(;ygjyx  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 eW0:&*.vMj  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 g}L2\i688  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)  w~&bpCB!  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 7Ja^d-F7  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 >2Z:=HT  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 L'z;*N3D  
    qA Jgz7=c  
    4. 输出 E':y3T@."  
    h:Npi `y  
    =HYMX "s  
    ?gH[tN:=  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 5 -5qm[.;  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 FV!  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 FzFY2h;n]B  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 &.K=,+0_R/  
    *.n9D  
    5. 采样 HaJD2wvr  
    UOT~L4 G  
    / QSK$ZDC  
    Z!^iPB0~D  
    -QI1>7sl  
     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。 oIQor%z  
     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。 O9:vPbn  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 e J2wK3R  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 =/V r,y$  
    P=(\3ok  
    编程一个高斯光束 }7wQFKME  
    vEW;~FLd  
    1. 高斯光束 )7*Apy==x  
    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: ~?+Jt3?,  
    xa5I{<<U  
     UTHGjE  
    BVC\~j j  
    2. 如何查找可编程光源:目录 b"/P  
    &yp_wW-  
    w3fi2B&q  
    ~,m6g&>R  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 _N.ZpKVu  
    -8#Of)W  
    r#d~($[93  
    4. 可编程光源:全局参数 UXR$7<D+  
    "Do9gW  
    cuW$%$ F  
    Pdrz lu   
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。  ceyZ4M  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 5lVDYmh  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ]geO%m  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 j]M $>2;  
    GwxfnC Ki9  
    5. 可编程光源:代码段帮助 KZsSTB6J  
    !C&}e8M|eX  
    1g^N7YF  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 xzAyE5GL>  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 p/4GOU5g  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    X3<<f`X  
    JY4 +MApN  
    AW%^Xt  
    wRi!eN?  
    6. 可编程光源:编写代码 bCy.S.`jHQ  
    f0O"Hm$Z  
    u4rGe!  
    cRI&cN"o  
    =Pd3SC})6V  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 SHIK=&\~-  
    6rq:jvlx$  
    H+;>>|+:~  
    yAW%y  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 3K_J"B*7  
    m!tB;:6  
    }3V Q*'X>i  
    >#)^4-e  
    9. 测试代码! W(9-XlYKE  
    0\k2F,:%4  
    [(F.x6z)  
    l]uF!']f  
    10. 文件和技术信息 gcQ>:m i  
    Zb^0EbV  
    xbvZ7g^  
    ,1a6u3f,  
    MOJKz!%  
    QQ:2987619807 ~]O~a}]g(  
     
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