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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 L-q)48+^k  
    K h&a#~c  
    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。 \sW>Y#9]  
    J]48th0,  
    `r\/5|M  
    *8%uXkMm  
    1. 如何查找可编程光源:目录 NJoHrhC='  
    l}g_<  
    a~-k} G5  
    MfFmJ7>Bg  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 %,Y^Tp  
    S|yDGT1  
    W7~OU(}[`  
    3. 编写代码 Yc5) ^v  
    1mfB6p1Z(  
    d1*0?GTT  
       _71I9V&  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 !g~u'r'1  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 &oK&vgcj  
     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 |*]<*qnZt  
     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。 j zZEP4  
     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) [,z>msEB.  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 !|"LAr9u  
     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)。 [>QzT"=  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。  .^rs VNG  
    }72+i  
    4. 输出 7~D5Gy  
    #_Lgo  
    k)9 pkPl  
    @_;vE(!5  
     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。 pM!cF  
     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)。 eE0nW+i  
     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。 $f6wmI;<y  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 nC9x N  
    \ERHnh  
    5. 采样 f2Tz5slE  
    hN;$'%^  
    6:G ::"ew  
    <Lq.J`|+  
    $1D>}5Ex  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 (xBWxeL~  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 {8~xFYc:  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 6bbzgULl  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 a 0qDRB  
    D CSTp2  
    编程一个高斯光束 &=-{adm  
    Novn#0a  
    1. 高斯光束 z }P1+Pm  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: o{K#LP  
    }/%^;@q;  
    Gii1|pLZ1  
    {'f=*vMI  
    2. 如何查找可编程光源:目录 FWpb5jc)3  
    \ 3l3,VYH  
    - I j  
    ItQ3|-^  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 {,o =K4CD  
    (V8lmp-F  
    m'L8z fX  
    4. 可编程光源:全局参数 SA -r61  
    9m2Yrj93  
    |-vn,zpe  
    e?XQ,  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Lq5Eu$;r  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: C;eM:v0A[  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 _/a8X:[(  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 *JY2vq  
    f}zv@6#&  
    5. 可编程光源:代码段帮助  )9$>i5l  
    vA@\V)s  
    VrZ6m  
     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。  DE14dU  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 4-\gha  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    N51RBA  
    |gJI}"T  
    ZS?4<lXF  
    Kd^,NAg  
    6. 可编程光源:编写代码 .s>PDzM $  
    /Es&~Fn  
    ch:0qgJ  
    #F|w_P  
    'wP\VCL2>  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ^ )[jBUT  
    orr6._xw  
    p |xMXoa`  
    OLgW .j:Ag  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 4l"oq"uc  
    tGh!5EZ6`  
    F\hU V[  
    c/ABBvd|  
    9. 测试代码! $56Z/*  
    !&8HA   
    i slg5  
    j= Ebk;6p  
    10. 文件和技术信息 !S}4b   
    *[O)VkL\%i  
    |c5r&oM&m  
    9)]asY  
    6. 6g9  
    QQ:2987619807 -H(\[{3{V  
     
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