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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 rwb7>]UI"d  
    Kj| l]'  
    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。  5VWyc9Q  
    if6/ +7  
    =FXO1UZ!  
    eh=.Q<N  
    1. 如何查找可编程光源:目录 s!* m^zx  
    2l5>>yY  
    E/MD]ox  
    dTN[E6#R  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 $@t]0  
    }Gmwm|`*  
    tz #Fy?pe  
    3. 编写代码 9sQ7wlK  
    5;{Q >n  
    dQSX&.<c,  
       $)w9EGZ  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 r(g:b ^S  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 9V5}%4k%+  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 |X:"AH"S  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 d~NvS-u7  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) ?7 Kl)p3  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 p*F.WxB)4  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 X6lkz*M.  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 .EJo 9s'  
    nksx|i l  
    4. 输出 I_|@Fn[>  
    g"pjWj)?  
    _.b^4^[  
    zo!e<>o  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 9"T&P_   
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 Bf {h\>q  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 @w?y;W!a>  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 oC"1{ybyl  
    3aL8GMiu  
    5. 采样 IGKF&s*;{[  
    *}mk$bA  
    =Kf]ZKj)  
    ^! ?wh  
    ]iP  +Y  
     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。 ;Mzy>*#$Q  
     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。 N@Fof(T&  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 OsQB` D  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 qX,T X 3  
    AmSrc.  
    编程一个高斯光束 2y"]rUS`  
    Qq,w6ekr  
    1. 高斯光束 $CT 2E  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: -u!{8S~wA  
    ){~]-VK  
    >x /;'Y.  
    Q]n a_'_  
    2. 如何查找可编程光源:目录 3<c_`BWu  
    zTP|H5HyK  
    gaBVD*>  
    ~yrEB:w`_  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 NT3Ti ?J,  
    X:3W9`s )*  
    >P-{2 a,4  
    4. 可编程光源:全局参数 Gp&o  
    l)1FCDV  
    aJAQ G  
    ZA1u  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Wzm!:U2R*  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: ,\2w+L5TD  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 (g>8!Gl  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 \%=GM J^[p  
    bUcq LV  
    5. 可编程光源:代码段帮助 I=vGS  
    71)DLGL  
    6qAs$[  
     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。 Ms * `w5n  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 cN]e{|  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    m+3U[KKvG  
    r]6X  
    gk-g!v&  
    e\Igc.  
    6. 可编程光源:编写代码 v;=| -y  
    &@dMIJK"(  
    vv 7T/C  
    u)NmjW  
    U&PwEh4uG  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 {y>o6OTITR  
    [*{G,=tF`Y  
    ggP#2I\  
    A7eF.V&  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 06r-@iY.]  
    G/y@`A)  
    /kK%}L_D  
    Zo12F**{  
    9. 测试代码! q>n0'`q   
    s]lIDp}  
    krt8yAkG  
    xllk hD4F  
    10. 文件和技术信息 f\/'Fy0  
    \os iY ^  
    $>Mqo  
    [UW%(N  
    94Hs.S)  
    QQ:2987619807 FxK2 1  
     
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