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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 |Q@4F&k  
    u?&P6|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。 W{*U#:Jx1  
    d3St Z~&r!  
    l*e*jA_>:7  
    T oTehVw  
    1. 如何查找可编程光源:目录 4703\ HK  
    9!NL<}]{  
    v1oq[+  
    7b_t%G"  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 .-awl1 W  
    (1^AzE%U+Z  
    wzwEYZN(q  
    3. 编写代码 =e$<[ "  
    zgI!S6q  
    .hzzoLI2  
       6c$ so  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 sn+g#v9e  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 hs!a'E  
     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 RXxi7^ U  
     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。 >7V96jL$Y  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) c>6dlWTqX  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。  MX2]Q  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 #^|y0:  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ZX'q-JUv f  
    %M]%[4eC  
    4. 输出 %JF^@\E!|  
    4>-'wMW")  
    :PE{2*  
    'y[74?1  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 #>i Bu:\J  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 |r>+\" X  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 _~/F-  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 zo6|1xq   
    r'/&{?Je/  
    5. 采样 Yd'Fhvo8  
    [% \>FT[  
    RtO3!dGT.  
    b 5<&hN4g  
    <`rmQ`(}s  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 2[ = =  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 >HNBTc=~t  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 = >CADTU  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 N-Fs-uB  
    55q!2>Jh.  
    编程一个高斯光束 QxS] 6hA  
    =z^ 2KH  
    1. 高斯光束 #{K}o}  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: ,.DTJ7H+  
    i^T@jg+K  
    .j^tFvN~L  
    |y1O M  
    2. 如何查找可编程光源:目录 !l NCuR/T  
    M$_E:u&D  
    6Cw+  
    fE`p  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 !z? &  
    A.tXAOM(VW  
    ~&HP }Q$#f  
    4. 可编程光源:全局参数 TWE>"8]  
    y_mTO4\C2  
    " GRR,7A  
    idsBw!DB  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Znr6,[U+q  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: ,Tp:. "  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 :m.6a4vx  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 pPL)!=o!  
    +FomAs1*f  
    5. 可编程光源:代码段帮助 '3<T~t  
    1Hl-|n  
    ^AhV1rBB  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 _E %!5u  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 j<NZ4Rf  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    {%wF*?gk  
    uA-1VwW+N  
    tTEw"DL_-  
    tJ Bj9{  
    6. 可编程光源:编写代码 '+EtnWH s  
    21k,{FB'?  
    K g6hySb  
    [#@\A]LO  
    3d>8~ANi=%  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 wqxChTbs  
    YCl&}/.pA  
    Mi~x(W@}3  
    'p FK+j  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 2# 72B  
    .;\uh$c  
    F(O"S@  
    WOg pDs  
    9. 测试代码! knfEbH  
    ?e{hidg  
    KvjsibI/Y  
    2Tp @;[!3  
    10. 文件和技术信息 d`gKF  
    o75l&`  
    Qli#=0{`  
    }j$tFFVi~  
    ; ,Nvg6c  
    QQ:2987619807 n\ 'PNB  
     
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