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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 HRCnjem/v\  
    iMV=R2t 2  
    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。 hdmKD0  
    C/9]TkX}q  
    e;|$nw-  
    &2ty++gC  
    1. 如何查找可编程光源:目录 u&o$2 '8  
    mwZ) PySm)  
    2^rJ|Ni  
    eq<!  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 \#N?  
    e:rbyzf#  
    5e?<x>e  
    3. 编写代码 _S-@|9\&#  
    ['K}p24,  
    =u.23#.  
       }iU pBn  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 VZ 7(6?W  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 qN Ut&#  
     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 -]n%+,3L  
     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。 uZI7,t-7  
     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) {&6i$4T  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 i;29*"  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 ekmWYQ ~  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 !?|xeQ}  
    _w'_l>I  
    4. 输出 m4'jTC$  
    ip1gCH/?_+  
    8f65;lyN  
    iHvWJ<"jR  
     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。 -_O j iQ R  
     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)。 ,^DP  
     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。 +B&+FGfNU  
     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。 Oi-%6&}J  
    dt"&  
    5. 采样 } .<(L  
    M9Nr/jE  
    ~_g{P3  
    '6*9pG-  
    OEC/'QOae  
     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。 x]3[0K5;  
     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。 P|C5k5  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 .;l`VWP  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 rI6+St  
    - leYR`P  
    编程一个高斯光束 sNP ;  
    ,*?[Rg0]+  
    1. 高斯光束 $ \o)-3  
    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: m^,VEV>  
    w~Vqg:'\$  
    k_Y7<z0G  
    GJs~aRiz  
    2. 如何查找可编程光源:目录 xH}bX-m  
    WJ[>p ELT,  
    :M<] 6o  
    n1:q:qMR1  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 #VVfHCy  
    1EWZA  
    UP%6s:>:  
    4. 可编程光源:全局参数 ^Xu4N"@  
    (mKH,r  
    9.il1mAKg  
    YhqMTOw  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 y~VI,82*  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: t V>qV\>  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 KC9e{  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 9\/oL{  
    m7u`r(&  
    5. 可编程光源:代码段帮助 4-Jwy  
    *c&|2EsZ  
    D!.1R!(Z  
     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。 I3d}DpPx%  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 o P;6i  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    nAAv42j[  
    FouN}X6  
    9cU9'r# h  
    sf# px|~9  
    6. 可编程光源:编写代码 vLyazVj..  
    GNq f  
    ^w2 HF  
    Id>4fF:o  
    +mzLOJed  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 HEIg_6sb  
    P".IW.^kk~  
    pe\Nwq  
    QCE7VV1Rw  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 gq/Za/ !6  
    { I\og  
    U V*Ruy-  
    i1-%#YYF(  
    9. 测试代码! gZ7R^] k  
    k+ w Ji  
    H:~u(N  
    8&| o  
    10. 文件和技术信息 7v)p\#-  
    Jww#zEK  
    Y?3tf0t/  
    Jp+'"a  
    +A)> zx  
    QQ:2987619807 ?+.C@_QZQ  
     
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