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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 /N'|Vs,X  
    5m e|dvk  
    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。 H%AF,  
    a/(IvOy#6  
    HS% P  
    ls<7Qe"a  
    1. 如何查找可编程光源:目录 P<1ZpL  
    :gvw5h%  
    y_mD9bgW  
    [nBdq"K  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 8,(FJ7OCT,  
    Z6Owxqfht  
    6N^sUc0s  
    3. 编写代码 GOx+%`.R\  
    \vU1*:3  
    ?[|T"bE5[  
       BWd{xP y  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 jw^Pt~@  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 z g'1T2t  
     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 tk"+PTGJT  
     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。 5,pKv  
     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) 99<0xN(25  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ~PoBvHi  
     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)。 vXio /m  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 )kq3q5*_  
    b)5z'zQu  
    4. 输出 ns{BU->f  
    %Q0J$eC  
    ?4]#gC ks  
    oZY2K3J)  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 R-8/BTls7  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 N0D)d  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 j\ dY  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 k>N >_{\  
    *i}Nb* Z3  
    5. 采样 D`t }V  
    <N Lor55.]  
    #\Q{?F!4  
    d]v4`nc  
    S;582H9D  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 6+:Tv2  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 gD[Fkq$]  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 e@-"B9~   
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 *acN/Ca1  
    $7#N@7  
    编程一个高斯光束 BZXP%{njS  
    GQNs:oRJ'  
    1. 高斯光束 78s:~|WB<{  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: B"-gK20vY  
    y11/:|  
    ; FO1b*  
    jf&LSK;2  
    2. 如何查找可编程光源:目录 Pgy&/-u  
    \~(ww3e  
    :y?xS  
    v}=3  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 }HM8VAH  
    T:$zNX<f  
    e$k ]z HlQ  
    4. 可编程光源:全局参数 _.xT :b36  
    I[~EQ {Iz  
    iK*2 Z$`lw  
    o@?3i+%}8  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 X(-e-:B4;  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: G;n'c7BV  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 VQm)32'  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 1_Um6vS#  
    4T-9F  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ~ caKzq  
    $c-h'o  
    RLypWjMx$  
     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。 "t<$ {  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 U/ncD F%C  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    ?|8QL9Q"|  
    _}X_^taTZS  
    't$(Ruw  
    iOB]72dh  
    6. 可编程光源:编写代码 *E<%db C2  
    `U4R% qhWA  
    m6a q_u{W  
    _P!J0  
    f-9& n4=H  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 D6iHkDTg  
    S~\i"A)4  
    /znW$yh o  
    (+<SR5,/3  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 z6)SaSYE  
    DnA}!s  
    G: FP9  
    Le9^,B@Pb  
    9. 测试代码! 1}e1:m]r  
    Y{X79Rd  
    NymS8hxR  
    [>P@3t(/  
    10. 文件和技术信息 `A@{})+  
    nXDU8|"  
    =,0E]M Z  
    >9{Gdq[gyr  
    rn l~i  
    QQ:2987619807 >]q{vKCAP  
     
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