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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 @"-\e|[N  
    kFv*>>X`  
    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。 IWQ0I&tzdx  
    yQiY:SH  
    4,e'B-.  
    (-21h0N[V  
    1. 如何查找可编程光源:目录 @kWL "yy,  
    /ce;-3+  
    9%"7~YCDas  
    #$I@V4O;#  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 j#1G?MF  
    "XR=P> xk  
    "`$,qvNN  
    3. 编写代码 3m1(l?fp  
    vR!+ 8sy$  
    r3l1I}  
       q 84*5-  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 {> YsrD C  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 "bm|p/A  
     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 %_ibe  
     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。 JWix Y/  
     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) *an Ng<@  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Vr1}Zv3K'  
     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)。 cb|+6m~  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 \c< oVF'  
    Qt>K{ >9Cf  
    4. 输出 w+g29  
    9D T<  
    b=,B Le\  
    #ibwD:{  
     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。 BNfj0e5b  
     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)。 m,k 0 h%  
     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。 T/_u;My;  
     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。 Mg;pNK\n  
    rwRZGd *p  
    5. 采样 rH3U;K!  
    [';o -c"!  
    'J,UKK\5  
    L4>14D\  
    o,*m,Qc  
     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。 q Gk.7wf%  
     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。 FDMQ Lxf  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 V<QpC5  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 :_8K8Sa  
    &C9IR,&  
    编程一个高斯光束 |_;kQ(,  
    _:r8UVAT.  
    1. 高斯光束 v$y\X3)mB  
    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: p&(0e,`z/  
    16iTE-J_  
    4uXGp sL  
    $*C }iJsF  
    2. 如何查找可编程光源:目录 Kxsd@^E  
    gP% <<yl  
    !j6 k]BgZ  
    TO6F  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 Y~UuT8-c  
    QVT0.GzR  
    :3D8rqi:  
    4. 可编程光源:全局参数 j1_>>xB  
    Xf4QLw/r  
    T|~5dZL  
    %J*1F  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 '.v;/[0  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: YWIA(p8Qkk  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 vMzL+D2)  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 +~V%R{h  
    6tH}&#K  
    5. 可编程光源:代码段帮助 +6WjOcu  
    f#s6 'g  
    7ys' [G|}r  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 Ku[q #_7  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 [G_ ;78  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    fzJiW@-T  
    H:G``Vq;0m  
    1I2n dt  
    +3))G  
    6. 可编程光源:编写代码 MHpGG00,  
    `{#""I^_  
    =v3o)lU  
    T!x/^  
    z>!./z]p  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 [Q T ;~5  
    ( #dR\Di  
    7{r7  
    z(A60b}  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 3Dr\ O_`u  
    #'/rFT4{v  
    zw3I(_d[  
    %p\ ~  
    9. 测试代码! |E6Thvl$  
    9"[,9HN  
    DcxT6[  
    O]I AIM  
    10. 文件和技术信息 (\qf>l+*  
    myo4`oH  
    UR^r>  
    .nY}_&  
    &DW !$b  
    QQ:2987619807 ?<J~SF Tt  
     
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