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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 j!4et;  
    S<u-n8bv  
    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。 U,gti,IX^  
    x2z;6)  
    "D'B3; uWK  
    W4e5Rb4~f"  
    1. 如何查找可编程光源:目录 2 :mn</z  
    te !S09(  
    I1\a[Xe8E  
    H(2]7dRS%  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 }!/$M\w  
    Bj}^\Pc;}  
    T2Y,U {  
    3. 编写代码 *l;B\=KR  
    t{FlB!jv  
    (v|} \?L  
       N:tY":Hi  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 wUQw!%?>  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ?a8(a zn  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 ,^WJm?R  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 K+8-9$w6  
     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) .YnFH$;$  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 psC mbN   
     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)。 J9Ou+6u(  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 J.dLPKU;-  
    S.Ma$KL~'^  
    4. 输出 :ORR_f`>  
    CQr<N w  
    'GoZqiYT  
    bi&*9K0  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 s^|.Zr;,>  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 3=$q  
     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。 dT$M y`>  
     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。 mBJeqG  
    6"t;gSt 4  
    5. 采样 |'+eMl  
    jfx8EbQ  
    MXiQ1 x  
    PN<C=gAe  
    V8wKAj Ux  
     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。 :%AL\ n  
     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。 1q3( @D5~+  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 gE hN3(  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 G0{H5_h  
    b}w C|\s  
    编程一个高斯光束 ?EpSC&S\  
    +|{RE.DL  
    1. 高斯光束 Q33"u/-v  
    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: ,7)C"  
    za9)Q=6FD  
    $DC*i-}qFg  
    7GS V  
    2. 如何查找可编程光源:目录 X_G| hx  
    |*X*n*oI  
    ',4x$qe  
    rgf#wH%hN  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 F3lw@b3])  
    #:|+XLL  
    <uk1?Q g  
    4. 可编程光源:全局参数 {(#%N5%  
    Bo+DJizu  
    Af5D>/  
    j9U%7u]-k  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 dg7=X{=9jv  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: `L5~mb;7*  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 3!o4)yJWx  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 X$b={]b  
    \zkw2*t  
    5. 可编程光源:代码段帮助 (zYy }g#n  
    $W42vjr4  
    Grz 3{U  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 (9mMkU=  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 F;!2(sPS  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    LsGiu9~S  
    FNQX7O52  
    desThnT w  
    -g/hAxb5  
    6. 可编程光源:编写代码 9>#:/g/  
    ;C/bJEgdd  
    O0*e)i8  
    KZ:8[d  
    }^K/?dM  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 Hj1 EGCA  
    2~p[7?sp'  
    Y ?r po  
    FM5e+$>@  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 F{\gc|!i  
    k)FmDX  
    - ?!:{UXl  
    >Dg#9  
    9. 测试代码! )W&>[B  
    0gF!!m  
    UU}7U]9u  
    +>g`m)?p  
    10. 文件和技术信息 %YlTF\-  
    ? {F{;r  
    i!dv0|_  
    z&3]%t `C  
    c| ' w  
    QQ:2987619807 o8FXqTUcs4  
     
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