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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 Yl4^AR&  
    zvYq@Mhr  
    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。 K SbKEA  
    7L`A{L  
    $:=A'd2  
    0[R L>;D:  
    1. 如何查找可编程光源:目录 aGrIQq/k)%  
    54gBJEhg  
    bZnuNYty75  
    (|[2J3ZET  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 <":;+ Ng+  
    RY]#<9>M  
    EY^1Y3D w0  
    3. 编写代码 :By?O"LQ  
    6_J$UBT  
    N+m)/x =:  
       8;d:-Cp  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 8ZM?)# `@{  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 l Q'I  
     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 m;H.#^b*  
     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。 :=}US}H$  
     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) \a5U8shc  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 > A Khf  
     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)。 o9|nJ;  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 J ][T"K  
    j|4<i9^}  
    4. 输出 "9m2/D`=  
    G<At_YS  
    Uddr~2%(  
    Q}1 R5@7  
     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。 [="e ziM{  
     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)。 gwOa$f%O  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 8e*,jH3  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 %=n!Em(  
    vL|SY_:4  
    5. 采样 Of- Rx/  
    X>d"]GD  
    B:dB,3,`(  
     tR}MrM  
    VeGL)  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 /,89p&h  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 fRrvNj0{ V  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 )jU)_To  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 nc~F_i=  
    I CZ4 A{I  
    编程一个高斯光束 f*!j[U/r_  
    jK!Au  
    1. 高斯光束 bHPYp5UwN  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: I, -hf=-  
    G,$PV e*  
    sc|_Q/`\.  
    ?HTj mIb  
    2. 如何查找可编程光源:目录 | h`0u'#  
    8B7cBkl:  
    `NnUyQ;T  
    CKtB-a  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 c]$i\i#  
    @Py/K /  
    1LqoF{S:  
    4. 可编程光源:全局参数 us ;YV<)d  
    )i~cr2Hk  
    s8QM ewU  
    (hTCK8HK  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 +!k&Yje  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: K\>tA)IPSV  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 3Vsc 9B"w  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 q`|LRz&al  
    *YW/_  
    5. 可编程光源:代码段帮助 8;z6=.4xtg  
    f_wvZ&  
    Tu@8}C  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 <p}R~zk  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 - |kA)M[  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    mYxuA0/k  
    j Yx38_5e  
    I'\kFjc  
    *Nw&_<\9Q  
    6. 可编程光源:编写代码 *n; !G8\  
    wQv'8A_}  
    l=]cy-H  
    WzAb|&?  
    `k OD[*  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 lwHzj&/ ~  
    Cnnh7`  
    5 elw~u  
    i#7DR>XF/  
    8. 可编程光源:使用你的代码段  gG uZ8:f  
    qgE 73.!`6  
    2uG0/7  
    uJOJ-5}yt  
    9. 测试代码! hD\rtW  
    MJ7Y#<u  
    WEFlV4/  
    _=+V/=  
    10. 文件和技术信息 ^sa#8^,K  
    (]b!{kS  
    "nZ*{uv  
    g$( V^  
    pV.Av  
    QQ:2987619807 Rz (QC\(  
     
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