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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$  
    FQ6{NMz,h  
    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。 :TN^}RML  
    Z\P&i#  
    P :D6w){  
    <bxp/#6D  
    1. 如何查找可编程光源:目录 s9}VnNr  
    ]h0K*{  
    <MoKTP-<  
    LzJNQd'  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 *L~88-V^  
    @+ U++  
    ?g #4&z.  
    3. 编写代码 4GTB82V$  
    YkbZ 2J*-  
    .f]2%utHB  
       ?.b.mkJ  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 7e D<(  
     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,e^$u  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 .|9o`mF7  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 q2KWSh5  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) - Ado-'aaS  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 jFMf=u&U  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 .ITR3]$  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 &WGG kn  
    F),wj8#~>-  
    4. 输出 QUU'/e2^c  
    7*&$-Hv  
    wX*F'r"z  
    &DgJu.  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 EzDQoN7Em  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 ~}fQ.F*7R  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 ^-i<TJ  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 JHZ`LWq  
    =/jCDY  
    5. 采样 )dgo oq  
    UjI -<|  
    XKq}^M&gy  
    &;O)Dw  
    I>L@ P`d  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 nd/.]"  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 zgh~P^Z  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 Pwh0Se5Z  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 5*W<6ia  
    3\jcq@N  
    编程一个高斯光束 (jY -MF3  
    N }tiaL4  
    1. 高斯光束 wkwsBi  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: ^E3i]Oem  
    zU1[+JJY"{  
    Hkck=@>8H*  
    n!K<g.tjW  
    2. 如何查找可编程光源:目录  H*]B7?S  
    NlnmeTLO5  
    oTqv$IzqP  
    ?g21U97Q  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 <(U :v  
    t$W~X~//  
    C_JDQByfL  
    4. 可编程光源:全局参数 *?GV(/Q  
    $WV N4fg  
    }.j09[<  
    L~])?d  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 OAhCW*B  
     在此处,添加和编辑两个全局参数:  h7h[! >  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 MSw:Ay [9  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 If*t$f>y4N  
    jg_##Oha  
    5. 可编程光源:代码段帮助 sZ!/uN!6  
    jK{)gO  
    oMj;9,WK'  
     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。 L,B#%t  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 v)a$;P%  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    ~J Xqyw}  
    (K(6`~  
    X_0Ta_u?T  
    9. 7XRxR^  
    6. 可编程光源:编写代码 *mgK^9<  
    Alsr6uLT1  
    8=#J:LeXj  
    pg%'_+$~m  
    Xt!%W    
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 Ew|VDD(.  
    \!["U`\.K  
    itmdY!;<  
    ?u`TX_OsB  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 &Jr~ )o   
      vZQ'  
    N<\U$\i  
    #$GDKK  
    9. 测试代码! ;be2sTo  
    Ris5) *7  
    'NJCU.lKm  
    S]7RGzFe  
    10. 文件和技术信息 T@ [*V[  
    CqRG !J  
    '7!b#if  
    u5, \Kz  
    0pSqk/  
    QQ:2987619807 @GB~rfB[  
     
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