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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 p D-k<8|  
    Y{ijSOl3  
    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。 0Q`Dp;a5&  
    $SQ UN*/>  
    Arc6d5Q  
    clV3x` z  
    1. 如何查找可编程光源:目录 H`d595<=i;  
    ^ ~'&K e  
    P{-j ^'y  
    oR}cE Sr  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 B]iPixA6  
    iHBetkAu  
    I&vD >a5#  
    3. 编写代码 _3~/Z{z8  
    C>wOoXjt  
    42]hX9E  
       b~>kTO  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 v#c'p^T  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 {%Cb0Zh  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 !?)ky `S3  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 5 nF46c  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) F#-mseKhc  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 /<C}v~r  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 wIQ~a  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 =>3wI'I  
    G5A:C(r  
    4. 输出 E.LD1Pm0  
    KTtB!4by  
    Bm"-X:='  
    ?TWve)U  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 R RRF/Z;))  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 OEi u,Y|@l  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 hQ7-m.UZw  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 . ,h>2;f  
    27J!oin$  
    5. 采样 5-*hAOThg  
    yxk:5L \A  
    ahICx{hK  
    F+@/"1c  
    |#(KP  
     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。 05>mRqVL  
     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。 }uR[H2D`L  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 ^Y%'"QwJS  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 (/gv U80  
    P aD6||1F  
    编程一个高斯光束 ]y0bgKTK  
    ,ArHS  
    1. 高斯光束 X8 $Y2?<  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: p~'iK4[&6  
    f`<elWgc"  
    t| PQ4g<  
    Xfc+0$U@  
    2. 如何查找可编程光源:目录 6.Jvqn  
    B%7Az!GX  
    HOaNhJ{7D  
    +$}3=n34)  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 5bB\i79$  
    /9pN.E  
    r1 axC%  
    4. 可编程光源:全局参数 ^r=Wj@`  
    8KyRD1 (-R  
    Y1Q240  
    hv0bs8h  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 n nOgmI7  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: w!dgIS$  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 : E`78  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 n!-]f.=P  
    *z'v  
    5. 可编程光源:代码段帮助 J Bgq2  
    T095]*Hm  
    %lk^(@+ T  
     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。 2U|"]tpM&  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 %*zV&H   
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    ?6W v["%  
    38 ] }+Bb  
    1=Kt.tuf  
    \ 5.nr*5  
    6. 可编程光源:编写代码 1Q_Q-Z  
    Cag^$nj  
    7qSnP 30}  
    )1 f%kp#]  
    ?edf$-"z/  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口  J8-K  
    O3V.4tp  
    5X>K#N  
    BG6.,'~7o  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 |<Y~\ |  
    ;hPVe _/  
    CNe(]HIOH  
    s3Wjhw/  
    9. 测试代码! v#lrF\G5  
    d"yJ0F  
    D<hX%VJ%M  
    =xQPg0g  
    10. 文件和技术信息 ?)ct@,Ek$  
    2n+ud ?|l  
    6j8\3H~  
    2$o#b .  
    R$ !]z(  
    QQ:2987619807 u/<ZGW(&s(  
     
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