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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 Bf6i{`!G  
    "_&c[VptWi  
    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。 ?%Ww3cU+J  
    UEhFId  
    Uw!d;YQm  
    cG%X}ZV5  
    1. 如何查找可编程光源:目录 H8=:LF  
    pOh<I {r1  
    /J&ks>St  
    `j!_tE`  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 Tj{3#?]Ho  
    |lZp5MOc  
    uG +ZR: _  
    3. 编写代码 &Yc'X+'4  
    </1]eDnU  
    _zi| GD  
       =8%*Rrj^  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 sriDta?Cz  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 j>uu3ADd2  
     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 WiZTE(NM`  
     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。 u6Wan*I?  
     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) >,h{`  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 8S8UV(K0  
     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)。 d3S Me  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 CC;^J-h/  
    \=]`X2Ld  
    4. 输出 }p?67y/  
    I|qhj*_C  
    oveK;\7/m  
    SbzJeaZv  
     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。 RA;/ ?l  
     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)。 [t$ r)vX  
     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。 +."cbqGP_q  
     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。 A~lc`m-  
    h/5S2EB0!O  
    5. 采样 mfS}+_ C  
    pek=!nZ  
    OP"_I!t  
    W$()W)   
    +^&i(7a[?  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 0NKgtH~+  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 G6}&k[d5%  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 RA[%8Rh)  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 vy{k"W&S  
    wfpl]d!  
    编程一个高斯光束 5]upfC6  
    ey,f igjd.  
    1. 高斯光束 ,UNk]vd  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: LExm#T`  
    Lo#G. s|  
    ]8DTk!  
    hliO/3g  
    2. 如何查找可编程光源:目录 dJQK|/  
    B RskxyL&,  
    )KVr2y;RF  
    M \  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 V$O6m|q  
    LjTSu9I>  
    *78c2`)[  
    4. 可编程光源:全局参数 :vzIc3~c:`  
    &Tj7qlP\  
    #+V4<o  
    VltM{-k^  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 cs.t#C  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: dcD#!v\0  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Q"nw.FjUG  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 dE_"|,:  
    r@qLG"[\c  
    5. 可编程光源:代码段帮助 SQn.`0HT  
    _*%K!%}l=  
    =~Qg(=U0U  
     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。 ^v'0\(H?P  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 g?Nk-cg  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    naH(lz|v  
    strM3j##x  
    oH?:(S(  
    /|P{t{^WM  
    6. 可编程光源:编写代码 3nc\6v%  
    <!XunXh  
    "aCB}  
    ?kQY ^pU  
    o{fYoBgr  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 6SH0 y  
    Qg~w 3~  
    zGyRzxFN  
    fRLA;1va  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 &*ocr&  
    !#W>x49}  
    f^lcw  
    )UF'y{K}  
    9. 测试代码! zPqJeYK  
    SO(BkxV@  
    +h+ 7Q'k  
    ?O#,{ZZf=  
    10. 文件和技术信息 }Oc+EV-Z  
    OUF%DMl4  
    :i?6#_2IC  
    <nD@4J-A0  
    SJa>!]U'xI  
    QQ:2987619807 %aMC[i  
     
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