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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 W+k`^A|@  
    XVwaX2=L  
    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。 Y"qKe,  
    N<c98  
    mNkS!(L6  
    mXZOkx{  
    1. 如何查找可编程光源:目录 5Pmmt&#/Z  
    XE8~R5  
    wI'8B{[  
    4T#B7wVoM  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 =Gsn4>~%n  
    b;$ -s \%  
    V9xZH5T8^  
    3. 编写代码 s@C KZ`  
    { ?p55o  
    Z9-HQ5>  
       zTi %j$o  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 W[S4s/)mg  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 qc^ u%  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 [@D+kL*>  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 L \0nO i  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) ?^iX%   
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 sO7$b@"u.  
     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)。 @ yJ/!9?^  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ,a_F[uK  
    [s?H3yQ.  
    4. 输出 @kU{  
    {XYv &K  
    LF+#PnK  
    J/(3: a>  
     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。 :UjHP}s  
     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)。 vUa~PN+Iy  
     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。 `q Sfo`  
     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。 G=4Da~<ij  
    ,aI 6P-  
    5. 采样 jJ% *hDZ6t  
    e6s-;  
    `5}XmSJ?5  
    h>B>t/k?  
    v8! 1"FYL  
     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。 /'U/rjb_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。 4xLU15C  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 9k.LV/Y  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ?8wFT!J  
    e* gCc7zz  
    编程一个高斯光束 `X?l`H;#  
    _%Q\G,a;  
    1. 高斯光束 rtcY(5Q  
    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: 2%g)0[1  
    C:/ca)  
     8.D$J  
    \ ?['pB  
    2. 如何查找可编程光源:目录 s+?r4t3H!  
    ai"Kd=R  
    =]x FHw8A  
    Z[8{V  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 qe!`LeT#  
    cad1eOT'  
    V.J[Uwf  
    4. 可编程光源:全局参数 * bmdY=#7  
    `WF?87l1  
    w2y{3O"p=  
    Y<Y5HI"  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 . (*V|&n  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: YBQO]3f  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 ) ^PY-~o[  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Vf6lu)Z c1  
    drT X  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ,c_[`q\  
    DV +DJcF  
    l'-dB  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 6TS+z7S81L  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。  !pl<  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    /yn1MW[.  
    5o\yhYS:  
    M$A"<5  
    ^.jIus5  
    6. 可编程光源:编写代码 YhFB*D;  
    ;<0Q<0G  
    C$ cX{hV  
    Fs_V3i3|L  
    dUeM+(s1  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 +g ovnx  
    Q)yhpwrX  
    +jzpB*@  
    (qHI>3tpY  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 ;hNn F&l  
    JE,R[` &  
    (i>VJr  
    c ;`  
    9. 测试代码! u$x H iD  
    dsqqq,>Q  
    %b'ic  
    )K>XLaG)  
    10. 文件和技术信息 h";G vjy  
    a?E]-Zf  
    /Q5pA n-u  
    ORlz1 &hW  
    3toY#!1Ch  
    QQ:2987619807 g;w4:k)U  
     
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