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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 J|W~\(W6i  
    qmdl:J|?  
    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。 B0?E$8a  
    jF<Y,(C\  
    _UT>,c;h  
    (Q o  
    1. 如何查找可编程光源:目录 pD9*WKEf*  
    <T)9mJYr  
    RgHPYf{  
    |qH-^b.F  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 '\(Us^Ug  
    y"#o9"&>&  
    lE78 Yl]  
    3. 编写代码 2o] V q  
    SpdQ<]  
    }N]|zCEj  
       k:Da+w_'1  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 y1p^ &9 U  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 T\:Vu{|  
     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 .2q7X{4=  
     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。 WogJ~N,d53  
     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) KqG:o+V=  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ()6(eRGJ  
     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)。 +7U$qEG  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 :;cKns0OA  
    "EQ`Q=8  
    4. 输出 p[4KN(PyK  
    !X$e;V"HX  
    /csj(8^w  
    ]OL O~2j  
     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。 Rb Jl;  
     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)。 ` Xc~'zG  
     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。 )[|TxXz d  
     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。 7;:R\d6iL  
    a[Ah  
    5. 采样 o9(:m   
    )s5Q4m!  
    {u{n b3/jl  
    3,DUT{2  
    )cJ9YKKy  
     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。 sMlY!3{I x  
     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。 i+( k  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 KC9_H>  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 |k1(|)%G  
    "_WOt Jr  
    编程一个高斯光束 y!&6"l$K]  
    PN:/lIO  
    1. 高斯光束 [~m@'/  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: 1v)ur\>R  
    rV*9=  
    kG@~;*;l  
    I(y:Td  
    2. 如何查找可编程光源:目录 2kzm(K  
    b-ZC~#?|b  
    ?9'Ukw` g  
    pKJ0+mN#"  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 mlW0ptp  
    .xo#rt9_"=  
    F6J,:  
    4. 可编程光源:全局参数  G`8i{3:  
    )65 o  
    4WU%K`jnXb  
    luXcr H+w  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Y` t-Bg!~  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: "i0{E!,XL  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 K,(37Id'  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 q;a"M7  
    (Qq;ySZ#  
    5. 可编程光源:代码段帮助 [hC-} 9  
    V_+XZ+7Lx}  
    fGS5{dti  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 i E p{  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 KnK8\p88\  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    :j feY  
    K,_d/(T4  
    x.W93e[]H  
    KYBoGCS>  
    6. 可编程光源:编写代码 {[&$W8Li  
    s\&qvL1D  
    C]H'z  
    0*$?=E  
    is`O,Met  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 P5,X,-eG  
    Zw6UH;5  
    ~Y;_vU  
    [HO=ii]Wb  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 )~@iM.}S2  
    %*J'!PC9n  
    wP:ab  
    ^}Vx5[  
    9. 测试代码! R;D|To!  
    <;)qyP  
    a(cZ]`s]*  
    ~d5f]6#`  
    10. 文件和技术信息 -hv<8bC~4  
    Ib V 7}  
    '1rHvz`B/"  
    RC{|:@]8  
    4l)Q  
    QQ:2987619807 N-C=O  
     
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