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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 3]?='Qq.(  
    Z40k>t D  
    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。 %<nGm\  
    2~f*o^%l  
    S1^/W-yoc~  
    NzyEsZ]$  
    1. 如何查找可编程光源:目录 N.q~\sF^  
    Xydx87L/-e  
    aSIb0`(3  
    Yv]vl6<  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ?%~p@  
    |OF3O,5z  
    "rLm)$I  
    3. 编写代码 6AJ`)8HX  
    S;#:~?dU  
    I2CI9,0  
       Y QC.jnb2  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 fDns r" T  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 \A\  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 6jc5B#  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 ty['yV-;a  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) /c=8$y\%@  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 /]z #V'  
     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)。 .jqil0#)Y"  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 W)r|9G8T  
    seK;TQ3/7  
    4. 输出 }w35fG^  
    oQ]FyV  
    ,)xtl`fc  
    9?ll(5E  
     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。 ? 3fnt"  
     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)。 2Xv}JPS2As  
     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。 <Nrtkf4-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。 $m5Iv_  
    .jP|b~  
    5. 采样 #]c_ 2V  
    =3'B$PY  
    SHPDbBS  
    Pl'lmUR  
    Ou4hAm91s  
     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。 J#wf`VR%  
     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。 \\ R<HuTY  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 /PaS <"<P@  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 YR\(*LJL  
    8u)>o* :  
    编程一个高斯光束 /V+7:WDj  
    [g"nu0sOK  
    1. 高斯光束 B=W#eu <1  
    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: R$u1\r1I  
    )!AH0p  
    g; -3  
    !sI^Lh,Y  
    2. 如何查找可编程光源:目录 /<T{g0s  
    cCiDe`T\F  
    = =pQ V[  
    .u&X:jOE  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 %F150$(D  
    %?V~7tHm>  
    vD#kH 1  
    4. 可编程光源:全局参数 T"H"m4{'  
    `j'1V1  
    (g[WZB3x  
    <6.`(isph  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 n|H8O3@  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: /: -&b#+  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 HI:1Voy  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 XkUwO ]  
    AwuhF PG  
    5. 可编程光源:代码段帮助 =`(W^&|  
    {C]tS5$Z  
    w `d9" n  
     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。 w ?"M  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 p {. 6  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    aEa.g.SZ  
    >@G"*le*)  
    MR4k#{:w  
    ^pY8'LF6  
    6. 可编程光源:编写代码 73u97oe>1  
    ryz NM3  
    .*"KCQGOgM  
    v`Y{.>[H[  
    W4P\HM>2  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 k]-Q3 V  
    `DGI|3  
    8yOhKEPX  
    uTO%O}D N  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 !%(kMN  
    XLYGhM  
    m%;LJ~R  
    t5 ^hZZ  
    9. 测试代码! V4Qy^nn1  
    x<w-j[{k_K  
    zFYzus`>  
    +o,f:Ih  
    10. 文件和技术信息 >^,?0HP  
    ZhRdml4U2  
    Hd-g|'^K  
    D^s#pOZS  
    rOYYZ)Qw  
    QQ:2987619807  N?,  
     
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