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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 1}"++Z73P  
    _qU4Fadgm  
    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。 i)\ L:qF5  
    '_<{ p3M  
    Fzm*Pz3  
    },uF 4M.K  
    1. 如何查找可编程光源:目录 f0!))/rSD  
    ,yC-+VL  
    1v#%Ei$6`t  
    CMe 06^U   
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ]{!U@b  
    .b_)%jd x  
    X3(tuqmi  
    3. 编写代码 .nTwPrG  
    85>05 ?  
    *F WMn.  
       }~2LW" 1'  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 88Ey12$  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ~Cbc<[}  
     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 Q[Z8ok  
     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。 +\x,HsUc"  
     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) PYiU_  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 y>:N{|  
     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)。 $': E\*ICb  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 #:jHp44J  
    [v7F1@6b  
    4. 输出 H[m:0eF'5  
    ^/uA?h:]\  
    _> f`!PlB|  
    WJ$bf(X*  
     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。 Q}`0W[a ~  
     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)。 9Q.rMs>qj  
     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。 09|K>UC)v  
     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。 i3dkYevs?  
    vN Vox0V  
    5. 采样 ZLc -RM  
    :D euX  
    e%@'5k\SK  
    9"NF/)_  
    EH$1fvE  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 ng[Ar`  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 [O$Wa:< 0x  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 .I$qCb|FP  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 dFRsm0T  
    ?e` ^P   
    编程一个高斯光束 FFl!\y*0z  
    z[LNf.)}  
    1. 高斯光束 >/g#lS 5  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: Jk&3%^P{m  
    UXeN8  
    6 rh5h:  
    k\wW##=v  
    2. 如何查找可编程光源:目录 WeJl4wF  
    T m,b,hi$  
    @>u]4Jn  
    ?iPC*  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 =w;F<M|Y  
    [V^WGW2oY  
    C`K?7v3$m  
    4. 可编程光源:全局参数 9l|@v=gw.  
    J cPtwa;q@  
    +?F[/?s5qz  
    ,qA(\[  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 83E7k]7]  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 4^:\0U F  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。  0bz'&  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 _|iSF2f,X  
    V\t.3vT  
    5. 可编程光源:代码段帮助 M:XSQ["6>V  
    wE[]6\_x1  
    u_hD}V^x4  
     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。 O#b6mKPt;t  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 +$u$<z3Q  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    2gc/3*F8  
    ,">]`|?  
    .+qQYDE w  
    h xSKG  
    6. 可编程光源:编写代码 =V-A@_^!c  
    t'?.8}?)I&  
    kr+D,h01  
    ,3?Q(=j  
    3XL#0\im?s  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 t|a2;aq_  
    OPwtV9%  
    (^s>m,h  
    MTsM]o  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 >go,K{cK6  
    JX -' mV`  
    Hcl(3> Jn2  
    RzBF~2 >i  
    9. 测试代码! &atuK*W>  
    (gy#js #  
    ,.rs(5.z8/  
    nKS7Q1+  
    10. 文件和技术信息 @Gk ILFN  
    B$- R-S6  
    G.rrv  
    0>C T=(A  
    TX$r `~  
    QQ:2987619807 { WIJC ',Y  
     
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