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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 Q2 q~m8(  
    XgxE M1(  
    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。 5|*{~O|  
    <AgB"y@  
    U]hqRL  
    IQ&PPC  
    1. 如何查找可编程光源:目录 aH }/+Hu-  
    ^h?fr`  
     : (UK'i  
    p)biOG  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ZRMim6a4X  
    /@:X0}L  
    [f+wP|NKL  
    3. 编写代码 M CC4'  
    _k:8ib2TQ  
    77\+V 0cF  
       )KZMRAT-  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 |5u~L#P  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 !*]i3 ,{7v  
     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 t6Iy5)=zY  
     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。 =.`\V]  
     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) CL0 lMZ  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ?%3dgQB'  
     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)。 ?/|Xie  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 M?l v  
    bPVk5G*ruP  
    4. 输出 ~'M<S=W  
    aRTy=~  
    JrcbJt  
    gC}}8( k  
     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。 E{ /, b)  
     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)。  X}(s(6  
     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。 >0HH#JW  
     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。 /&Q{B f  
    ] SJ#:7  
    5. 采样 p]L]=-(qI  
    2^[dy>[y0  
    YR'F]FI  
    |_?e.}K  
    b8d0]YS  
     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。  l"ms:v  
     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。 \'~ E%=Q  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Zn9tG:V  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 }MaY:PMA  
    \2@J^O1,  
    编程一个高斯光束 J9lZ1,22  
    96w2qgc2  
    1. 高斯光束 +b 6R  
    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: G&S2U=KdV%  
    Wt/;iq"  
    ULiRuN0 6  
    v,i|:;G  
    2. 如何查找可编程光源:目录 -nS f<  
    JQ?`l)4  
    g}MUfl-L  
    hywcj\[  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ]g-%7g|  
    #@FA=p[%  
    ??F* Z" x  
    4. 可编程光源:全局参数 :)1"yo\  
    &nIu^,.  
    vRe{B7}p;  
    o 2 ng  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 ZWkRoJXNi  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: k6CXuU  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 k[@P526  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 1<ag=D`F_"  
    JP8}+  
    5. 可编程光源:代码段帮助 >!Yuef <P  
    ET.jjV  
    6x^$W ]R  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 +gd5&  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 o*Qa*<n  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    %j tUbBN  
    :|;@FkQ  
    rpKZ>S|7+)  
    7}&:07U  
    6. 可编程光源:编写代码 lp}S'^ y  
    SES.&e|!6  
    <UGaIb  
    ,4'gj0  
    zamMlmls^  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 -PV1x1|  
    PCl5,]B}  
    CNN9a7  
    irQ'Rm [  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 s70Z&3A  
    ZPZh6^cc  
    aDdxR:  
    ;MN$.x+  
    9. 测试代码! .?{no}u.  
    V}V->j*  
    t^'nh 1=  
    *?<N3Rr*  
    10. 文件和技术信息 iaL@- dg  
    cUq]PC$|  
    =\6)B{#T  
    `O6#-<>  
    h  /  
    QQ:2987619807 |O(>{GH  
     
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