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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 i#/,Q1yEn  
    ACQc 0:q  
    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。 r0ml|PX  
    '6l4MR$j&m  
    :1h1+b@,  
    ]IbX<  
    1. 如何查找可编程光源:目录 Oax*3TD  
    nulCk33x'=  
    @c&}\#;  
    f,QoA  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 !u@XEN>/  
    ]dzBm!u  
    H;('h#=cD  
    3. 编写代码 USgZ%xk2  
    z~[:@mGl  
    H4%2"w6|!  
       0vN<0  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 7!%/vO0m  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 RbPD3& .  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 <a9<rF =r  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 B/"TaXVU  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) DONXq]f:,"  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 gDHgXD D_b  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 AY]dwKw  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 2tz%A~}4  
    t%@sz  
    4. 输出 { Ju  
    &PY~m<F  
    P2y`d9,Q  
    K9{3,!1  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 e/+_tC$@p@  
     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)。 TJ k3z^.j  
     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。 @.IGOh  
     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。 MBy0Ky  
    ze* =7  
    5. 采样 0,1x- yD  
    F@m]Imn5Dx  
    :H9\nU1  
    Q;9-aZ.H  
    ]=X6* E*/E  
     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。 X[' VZz7  
     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。 zNAID-5K;  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 =;9 %Q{  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 &BF97%E2  
    N=Q<mj;,  
    编程一个高斯光束 Fjnp0:p9X  
    ;<=Z\NX  
    1. 高斯光束 }XmrfegF  
    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: Eb 8vnB#  
    b2L9%8h  
    e}@VR<h  
    \!O3]k,r  
    2. 如何查找可编程光源:目录 G6W_)YL  
    GvAP  
    eBlWwUy*6f  
    dO?zLc0f  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 /l.:GH36f  
    '3%JhG)#  
    ;_$Q~X  
    4. 可编程光源:全局参数 { XI0KiE  
    }j+Af["W?  
    '=s{9lxn^  
    >(EC.ke  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 =g.R?H8cj5  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: KU]co4]8^s  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 !sknO53`H`  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ,=_)tX^  
    n>t&l8g%g  
    5. 可编程光源:代码段帮助 + 6noQYe  
    (-}:'5|Yj  
    K#"J8h;x  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 }Z="}Dg|T  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 EF>vu+YK  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    9f(0 qa  
    D_SXxP[! g  
    ddTsR  
    _+sb~  
    6. 可编程光源:编写代码 }l>\D~:M  
    rCK   
    N F$k~r  
    64LX[8Ax#  
    `p!&>,lrk  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 /b1+ ^|_  
    us5<18 M5  
    Ie<H4G5Vh  
    V),wDyi  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 GyC/39<P  
    kk`K)PESi  
    '2S/FOb  
    =,B Dd$e  
    9. 测试代码! ]KQv ]'  
    opXxtYC@  
    lGlh/B%  
    k~0#Iy_{M  
    10. 文件和技术信息 o5@d1A  
    _ez*dE%  
    /3`yaYkSh  
    x/pX?k  
    *M?[Gro/  
    QQ:2987619807 u Gmv`R_  
     
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