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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 89GW!  
    0*tnJB  
    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。 TOKt{`2}  
    U<=d@knH  
    X=Ar"Dx}}s  
    DNqV]N_W  
    1. 如何查找可编程光源:目录 Q&w_kz.  
    DEhR\Z!  
    %e0X-tXcmX  
    UR=s=G|  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ?V+\E2  
    kONn7Itbu  
    =T26vu   
    3. 编写代码 eq8faC5  
    );}M"W8  
    skan1wQ  
       DNgh#!\X  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 $IX(a4'  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ":qHDL3  
     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 }~PG]A  
     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。 Ja4M@z  
     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) NB'G{),)Z  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 D]aQt%TL  
     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)。 Gf9sexn]l  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 d}Guj/cx,  
    @&&} J  
    4. 输出 *y7 Yf7  
    bV2a2#kj  
    K0C"s 'q  
    3fpaTue|x  
     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。 xg^%8Ls^  
     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)。 MZf?48"f  
     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。 .E+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。 R[m{"2|,Lc  
    "M/) LXn:0  
    5. 采样 2Og5e  
    n{L^W5B  
    tN4&#YK<  
    F:#5Edo}A  
    QJVB:>A  
     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。 qrj f  
     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。 M=ag\1S&ZF  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 YU+P+m2X  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 "s]  
    4I2:"CK06  
    编程一个高斯光束 $8&Y(`  
    P*K"0[\n  
    1. 高斯光束 <A|z   
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: [*(1~PrlO,  
    mS;WNlm\  
    ^q/$a2<4  
    ntPj9#lf  
    2. 如何查找可编程光源:目录 +e*C`uP!  
    p< 0=. ~  
    (;05=DsO  
    3]lq#p:  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 )F&.0 '  
    :BV$3]y  
    <*^|Aj|#  
    4. 可编程光源:全局参数 ._A4 :  
    LY)Wwl*wc  
    ?q Q.Wj6Mj  
    fJ _MuAv  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 LE5N2k  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: K re*~ "  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ,?qJAV~>  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 9ei'oZ  
    g$"x,:2x{  
    5. 可编程光源:代码段帮助 "+qZv(  
    %uV,p!| )  
    :8}Qt^p  
     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。 o+ {i26%  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 X6$Cd]MN  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    |T"j7  
    i?@7>Ca  
    NJd4( P  
    A['(@Bz#7~  
    6. 可编程光源:编写代码 :(/1,]bF  
    nSQ]qH&4d  
    62.Cq!~  
    lH/" 47  
    +lFBH(o]X  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 tP2.D:( R  
    !blGc$kC  
    sh`3${  
    =HIKn6C<  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 .=G3wox3  
    Qh Rj*,  
    +8 \?7,FY  
    ^{0*?,-x  
    9. 测试代码! U1/ww-!Z  
    'x? |tKzd  
    fU%Ys9:wU  
    Gf.xr%mUZr  
    10. 文件和技术信息 jVGAgR=[G  
    %RF$Y=c'C  
    ;QCGl$8A  
    Lp}V 94xT  
    Mg8ciV}\xY  
    QQ:2987619807 Er$&}9G+-  
     
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