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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 <{z-<D;  
    5W09>C>OC  
    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。 Ag;Ybk[  
    <qBM+m$|)  
    h<g2aL21?F  
    )p{,5"0u  
    1. 如何查找可编程光源:目录 M|UCV_omN  
    t~Q j$:\  
    R vd'uIJ  
    4?c0rC<  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 Pt/F$A{Cj  
    ^a7a_M  
    H^jcWwy:  
    3. 编写代码 +[[^W;<.l  
    wjHH%y  
    d}@n,3  
       m=60a@o]  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 HHT8_c'CC#  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 HgTBON(  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 l(8@?t^;  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 x}uDW   
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) =TA8]7S~U  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 6U1_Wk?   
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 ~pwk[Q!  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。  )eH?3""  
    :b,An'H  
    4. 输出 8>|<m'e^\r  
    mJsU7bD`  
    _CizU0S  
    p &i+i  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 UTO$L|K  
     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)。 jPs{Mr<  
     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。 S)`@)sr  
     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。 |W5lhx0U  
    x.'Ys1M  
    5. 采样 i4)]lWnd  
    $]4o!Z  
    RP9~n)h~b  
    ?v&2^d4C*F  
    #r@>.S=U]  
     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。 ;b 'L2  
     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。 *56q4\1  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 /mK]O7O7  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 )!'7!" $  
    ov1#BeQ  
    编程一个高斯光束 BuOe'$F 0t  
    1+xi1w}3a  
    1. 高斯光束 ,E2c9V'  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: zG<>-?q~'  
    -~ Dn^B1^  
    e]V7 7oc  
    Wli!s~c5Fo  
    2. 如何查找可编程光源:目录 SfPtG  
    C-/+n5J  
    Li\b ,_C  
    xiF}{25a  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 xo{z4W  
    -'Z-8  
    K~~LJU3  
    4. 可编程光源:全局参数 ;V bB]aUg  
    +#6f)H(P]  
    h3Nbgxa.  
    DK|/|C}6  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Q fL8@W~e  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: eH%i8a  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 |wuN`;gc"  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 9+~1# |  
    B. #-@  
    5. 可编程光源:代码段帮助 a4",BDx  
    "|/q4JN)7d  
    e<"sZK  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 |pE ~  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 @Suww@<  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    6ciA|J'MR  
    jIWX6  
    5Z13s  
    vyT-!mC  
    6. 可编程光源:编写代码 #/)U0 IR)  
    B XO,  
    iGNZC{  
    /km0[M  
    >dwY( a  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 |2I/r$Q  
    35YDP|XZb  
    TIno"tc3  
    vSk1/  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 v5.KCc}"  
    $"3cN&  
    y~ wN:  
    N'?#g`*KW  
    9. 测试代码! 5w</Ga  
    kuv+TN  
    cZAf?,>u  
    BuS[(  
    10. 文件和技术信息 H WFnIUv  
    >vNE3S_  
    %\!@$]3q  
    *++}ll6  
    ]MB6++.e  
    QQ:2987619807 A9LVS&52  
     
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