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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 j6X LyeG7  
    XqFu(Lm8=  
    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。 [a D:A  
    r } 7:#XQ  
    -><QFJ  
    Dh8(HiXf:  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ~j}J<4&OvC  
    Gmgeve  
    ;E2kT GT  
    }B*,mn2N  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 nL\ZId  
    r03I*b  
    O2@" w23  
    3. 编写代码 gN\*Y  
    4^MSX+zt  
    w&+\Wo;([b  
       NV(fN-L  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 (.oaMA"B  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 7BrV<)ih{*  
     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 _s@bz|yqw  
     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。 )T<D6l Lt  
     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) X o_] v  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 zK /f$}  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 Z_jn27AC  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 !Pe1o-O  
    CMKhS,,o  
    4. 输出 cCYl$MskZ  
    >EeAPO4  
    x{QBMe`  
    ,?#*eJD  
     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。 8q{1E];:q  
     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)。 [M<{P5q  
     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。 |#:=\gugh  
     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。 $KH@,;Xz  
    G$S1#F -  
    5. 采样 ^VC7C~NZ!M  
    ^h"n03VFA  
    u[: P  
    3P3:F2S R  
    sOjF?bCdO  
     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。 GW:\l~ d  
     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。 ]zy~@,\  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 /H.(d 4C  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 *+NZQjl'  
    ;4R =eI  
    编程一个高斯光束 _u`B3iG  
    '[n)N@h  
    1. 高斯光束 ''%;EW>  
    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: c-ttds  
    dp33z"<3  
    X9z:D>   
    KuU3DTS85Z  
    2. 如何查找可编程光源:目录 e2q pJ4i  
    %f>X-*}NI-  
    8Yo-~,Gb  
    b-,]A2.  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 X9DM ^tt  
    )A"ZV[eOoQ  
    wK2yt?  
    4. 可编程光源:全局参数 V^9$t/c &  
    -MQZiq7H4  
    xcAF  
    d.L OyO  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 +p8qsT#7  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: d*]Dv,#X  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 YG-Z.{d5Z  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 JTSq{NN  
    FLi(#9  
    5. 可编程光源:代码段帮助 9k(*?!\;  
    _ .-o%6  
    HKq2Js  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 XhQw+j~1.  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 W\nHX I  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    Fl8w7LcF7  
    m OwWg  
    E`A<]dAoK  
    aW52.X z%8  
    6. 可编程光源:编写代码 1}i&HIr!b  
    "$`wk  
    D{Hh#x8Y  
    ?ZSXoy-kr  
    [K"U_b}w  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 bd@*vu}?}  
    ?/o2#iJx  
    HA$^ *qn  
    V%X:1 8j  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 (#f m (@T  
    g;u<[>'I  
    ;zfQ3$@9  
    >reaIBT  
    9. 测试代码! NB|RZf9M  
    ~rVKQ-+4&  
    t(Q&H!~e   
    zbF:R[)  
    10. 文件和技术信息 6Tm Rc  
    W\ 1bE(AwZ  
    TnbGO;  
    c+,7Zu!  
    o(Ua",|  
    QQ:2987619807 -13P 2<i+  
     
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