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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 )KSisEL  
    t8+?U^j  
    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。 e Wb0^8_  
    2y3?!^$  
    U91 &|  
    c3=-Mq9Q  
    1. 如何查找可编程光源:目录 +7| [b  
    F>(qOH.I  
    cC^W2\  
    b;S6'7Jf9  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 8)L'rW{q#  
    'e}uvbK  
    X AQGG>  
    3. 编写代码 2dHM  
    OENzG~  
    2]L=s3  
       R'rTE  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 xDR9_  
     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;ZuS[ZA  
     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 /_]ltXD  
     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\okU"{d7  
     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) b6 $,Xh  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ?q\FLb%"7  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 3^{8_^I  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 )VNM/o%Q  
    ZB-QABn  
    4. 输出 ?#d6i$  
    z8IPhE@  
    ZAMeqPt  
    }$l8d/_$[  
     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。 GxxDY]!  
     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)。 +wipfL~&S  
     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。 {S G*  
     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。 d:A}CBTSY  
    59.$ULQVMY  
    5. 采样 &,J*_F<s2<  
    Odm#wL~E  
    ! 0^;;'  
    'iJDWxCD  
    f0vJm  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 #,G1R7  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 :pRF*^eU  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 UEzsDJu  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 l';pP^.q  
    2gt+l?O<PS  
    编程一个高斯光束 sI'a1$  
    UVrQV$g!  
    1. 高斯光束 *.oKI@  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: k}GjD2m  
    ;+sl7qlA4  
    "f4<B-9<$  
    w!\3ICB  
    2. 如何查找可编程光源:目录 M i]I:ka  
    b(l0js  
    ygN>"eP  
    qe?Qeh(!X  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 /Y,r@D  
    Oa! m  
     A^ViDP  
    4. 可编程光源:全局参数 ,9d9_c.T  
    +c--&tBo  
    :$?Q D  
    1_uvoFLk  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 L;S}s, 2x  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: #n3ykzoqIX  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 >"%ob,c:#  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 W m . }Zh  
    8u>gbdU  
    5. 可编程光源:代码段帮助 oaK.kOo  
    [[WF0q  
    yoQ\lk  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。  x0A7O  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 u`_*g^5q"  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    }$&xTW_  
    RP! X8~8  
    )T1iN(Z  
    T/l1qcf`wT  
    6. 可编程光源:编写代码 [k$efwJ  
    Ja|{1&J.  
    0}]SUe^  
    RF?DtNuq  
    NLyXBV[hV  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 wC`;f5->  
    ^2S# Uk  
    KxIyc7.  
    AOb]qc  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 :U'Cor H  
    [|RjHGf  
    7&U&E|  
    7O)" `  
    9. 测试代码! k_ Y~;P@  
    O("Uq../3  
    O)]v;9oER  
    BMFF=  
    10. 文件和技术信息 <{Q'&T  
    <41ZZ0<EwY  
    6B" egYv  
    63 2bN=>  
    Zb_apjg[4  
    QQ:2987619807 <+v{GF#R  
     
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