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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 M#LQz~E  
    7!+kyA\}r^  
    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。 X,: pT\G  
    Gtd!Y x  
     _CY>45  
    ~=h]r/b< U  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ]sjYxe  
    1sl^+)z8  
    .;yy= Rj  
    r5jiB L~  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 {_0Efc=7  
    )z&0 g2Am  
    +-&N<U  
    3. 编写代码 c9-$t d&  
    e4p:Zb:  
    )8kcOBG^L  
       ]:i :QiYD  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ,Xs%Cg_Ig  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 )X@Obg  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 MH[Zw$  
     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。 sDT(3{)L7  
     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) 8ar2N)59  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 /ZqBO*]  
     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)。 e48`cX\E  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 %;yDiQ!+  
    #DApdD9M  
    4. 输出 -ZFeE[Z  
    gYVk5d|8@4  
    sP$bp Z}  
    F@Y)yi?z  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 :*gYzk8  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 |-4C[5rM  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 DnvJx!#R  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 ZZOBMF7  
    lwYk`'  
    5. 采样 ";E Mu(IXb  
    #u~s,F$De  
    0* < gGC  
    yn<H^c  
    sUN>uroi !  
     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。 "u5Hm ^H  
     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。 xnmIo? hC  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 :-ZE~b HJ  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 ztf VXmi'  
    N]R<EBq  
    编程一个高斯光束 IG0$OtG  
    drP2% u  
    1. 高斯光束 &I: [ 'l!  
    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: [Av#Z)R  
    %[\: 8  
    kF.!U/C  
    ^0"NcOzzxl  
    2. 如何查找可编程光源:目录 JW9^C  
    *')BP;|V`  
    h^^zR)EVb  
    v39`ct=e  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 jIJVl \i]  
    r7Bv?M^!  
    jT"P$0sJAd  
    4. 可编程光源:全局参数 !Rk1q&U5  
    -QjdL9\[c7  
    aSd$;t~  
    g \)+ LX  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Yh_H $uW  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: PxzeN6f  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Dww]D|M  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 @;kw6f:{d  
    q9.)p  
    5. 可编程光源:代码段帮助 au7%K5  
    (Z5=GJM?$  
    H `y.jSNi  
     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。 2 P+RfE`o  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ;Q&38qI  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    u8qL?Aj^  
    WRU/^g3O@'  
    k%E9r'Ac  
    #\N?ka}!  
    6. 可编程光源:编写代码 gP8Fe =]  
    ta"/R@ k*  
    ;'l Hw]}O*  
    %<$CH],%  
    4"1OtBU3  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 5w"f.d'  
    W[PZQCL}K)  
    16/+ O$#y  
    j} XTa[  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 g0Qg]F5D~  
    1rh\X[@  
    0/hX3h  
    %y.9S=,v,  
    9. 测试代码! / U1VE|T  
    ##d\|r  
    K:yS24\ %  
    )bRe"jxn7  
    10. 文件和技术信息 u{0+w\xH\  
    9XWF&6w6yf  
    xb\(>7M6Y  
    A Ntp7ad  
    H6E@C}cyM  
    QQ:2987619807 Sxf|gDC  
     
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