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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 15SIZ:Q  
    I\4 I,ds  
    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。 ]Q^oc  
    Rov0  
    slw^BK3t  
    L@v0C)  
    1. 如何查找可编程光源:目录 Gew0Y#/  
    1tg   
    n NAJ8z}Nt  
    FSH6C2  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 yQ&;#`!'  
    4;%=ohD:!  
    po{f*}gas]  
    3. 编写代码 <Qwi 0$  
    |/rBR!kPq  
    I |BLAm6j  
       cbS8~Xmj  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 D b(a;o   
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 f *)t<1f  
     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 &0Nd9%>  
     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。 GT'%HmQI  
     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) # U!J2240  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 C10A$=!  
     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)。 !a1jc_  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 LG51e7_gFi  
    ' Bdvqq  
    4. 输出 JlG yGr^MD  
    8B\,*JGY2  
    $k}+,tHtJO  
    R(x% <I  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 GY0<\-  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 8f#YUK sW=  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 W*VQ"CW{^]  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 _pk=IHGsB  
    mAXTO7  
    5. 采样 e?F r/n  
    Be?mIwc_g  
    RU[{!E  
    q-p4k`]  
    XMuZ 'I  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 nj)M$'  
     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。 >>&~;PG[  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 <o p !dS  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 7!Fu.Ps >  
    |RHX2sso  
    编程一个高斯光束 .'>r?%a  
    {dCkiF  
    1. 高斯光束 - !7QH'  
    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: T*LbZ"A  
    %M~Ugv_4v  
    D*_ F@}=  
    vO <;Gnh~  
    2. 如何查找可编程光源:目录 -cJ(iz9!  
    Rm6<"SLV  
    Cc9<ABv?  
    c1b@3  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 A9F&XF7{  
    SyTcp?H  
    YW>|gE  
    4. 可编程光源:全局参数 vFy /  
    |0mh*+i  
    {hVSVx8ZL  
    lD\lFN(:  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 <XGOcekG  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: @$Z5A g!  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Hk$|.TjzI  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 'X{7b <  
    D3BX[  
    5. 可编程光源:代码段帮助 -O. MfI+  
    /C_O/N  
    U{{RRK|  
     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。 h&.9Q{D  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 nn5S7!  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    CuU"s)  
    >0B [  
    r=8]Ub[  
    d$b{KyUA  
    6. 可编程光源:编写代码 V/J[~mN9  
    TY~0UU$  
    P?\rRB  
    %%kl R{  
    Wf>UI)^n  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 T3wR0,  
    )` '  
    ?RrJYj1  
    kRZ(  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 A~O 'l&KB  
    Ow+7o@$"/  
    eGtIVY/D  
     LlnIn{C  
    9. 测试代码! Iu%/~FgPj{  
    {n #  
    *slZ17xg  
    vqv(KsD+::  
    10. 文件和技术信息 *s;$`8fM<  
    d<fS52~l  
    u&r @@p.  
    !>gc!8Y'o  
    eAm7*2  
    QQ:2987619807 ) Q~Q .  
     
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