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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 <<W{nSm#  
    $+!/=8R)  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 d:.S]OI0  
    +1~Y2   
    0qqk:h  
    @r^a/]5D  
    1. 如何查找可编程光源:目录 fwK5p?Xhm  
    YD_hg#=n  
    OZ3iH%  
    85+'9#~!  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 P3UU~w+s  
    1%68Pnqk  
    ;fw}<M!6  
    3. 编写代码 W+d=BnOa8  
    DJvmwFx  
    :sAb'6u1EU  
       1t wC-rC  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 SEa'>UG  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 k!l\|~  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 #d2XVpO[0  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 ;c p*]  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) /j46`F  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 *;cvG?V  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 Z0HfrK#oU  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 blO(Th&  
    R8LJC]6Bh  
    4. 输出 Cw6\'p%l-\  
     @oE^(  
    (7Su{tq  
    M3 MB{cA2  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 q@k/"ee*?  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 3L}eF g,d  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 * -uA\  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 'KvS I=$  
    K#Ia19au5  
    5. 采样 .n$c+{  
    6S K;1Bp-{  
    U'~M(9uv:  
    _L?MYkD  
    j.=&qYc0"  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 r@")MOGc  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 HiAj3  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 slUnB6@Q  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 sg YPR  
    u}I-#j)wap  
    编程一个高斯光束 3dO~Na`S  
    ;]v{3m  
    1. 高斯光束 uuHg=8(  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: &/dYJv$[9  
    "&Q sv-9t  
    7R5m|h`M  
    r2ZSkP.  
    2. 如何查找可编程光源:目录 5&)T[Q X`  
    pLYLHS`*  
    e={ ?d6  
    -gn!8G1  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 74_':,u;]~  
    qa-%j+  
    _2Zc?*4  
    4. 可编程光源:全局参数 ]{Y7mpdB  
    ]@Z[/z%~04  
    ;Mw<{X-  
    {CH5`&  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 edai2O  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: h2jrO9  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Qg6tJB   
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 hMCf| e.UY  
    P5Bva  
    5. 可编程光源:代码段帮助 #~}4< 18  
    gQQve{'  
    c1tM(]&  
     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。 i[Qq,MmC  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 [_T6  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    8u%rh[g'  
    ~"J7=u1o  
    >//yvkZ9,  
    = }ELu@\V[  
    6. 可编程光源:编写代码 rS>@>8k2,  
    nt:ZO,C:R  
    *epK17i=  
    73j\!x  
    1y3)ogL  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 qrHCr:~  
    ECsb?n7e  
    '}l7=r   
    0VnRtLnqI  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 RH9P$;.7  
    g& ou[_A  
    `3eQ#,G!  
    y@h v#;  
    9. 测试代码! r}:D g fn  
    vs^)=  
    lFp:F5  
    q*K[?  
    10. 文件和技术信息 ux8K$$$  
    :x,dYJm  
    |w"G4J6ha  
    a8YFH$Xh  
    _WGWU7h  
    QQ:2987619807 U#x`u|L&6  
     
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