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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 E5P?(5Nv  
    FbVdqO  
    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。 t7#C&B  
    {]aB3  
    :66xrw  
    1)8;9 Ba:  
    1. 如何查找可编程光源:目录 Htseu`>_$  
    ,nJYYM   
    g_\U-pzr  
    );*A$C9RA  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ON{&-  
    er Cl@sq  
    C ebl"3Q  
    3. 编写代码 y5L%_ {n  
    <6=kwV6  
    smLXNO  
       `b^eRnpR  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 X0Q};,  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 :?VM1!~ga  
     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 t0*JinK I  
     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。 R&13P&:g  
     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) ^Tbw#x]2  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 A`|OPi)  
     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)。 $okGqu8z.O  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 UwuDs2 t  
    0Bx.jx0?  
    4. 输出 ad).X:Qs  
    tl|Qw";I  
    Dz4fP;n  
    xyK_1n@b  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 \Lxsg! wtJ  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 t =ErJ  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 :zk69P3  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 t1,sG8Z  
    k\UDZ)TQV  
    5. 采样 9S ~!!7oj  
    hm=E~wv'L  
    iX8& mUR  
    ~U+SK4SK:o  
    eJ+V!K'H2  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 u%FG% j?C  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 n22k<@y  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 kK2x';21  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 9K*yds  
    J>(I"K%  
    编程一个高斯光束 1s4+a^ &  
    |cwGc\ES  
    1. 高斯光束 B[:-SWd  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: 9H~3&-8&  
    IKhpe5}  
    6@`Y6>}$_  
    k23*F0Dv  
    2. 如何查找可编程光源:目录 R8a4F^{*  
    gbOd(ugH  
    $+eDoI'f  
    P!q U8AJkt  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 <X}@afS  
    HCHZB*r[  
    |7Z7_YWs  
    4. 可编程光源:全局参数 (P {o9  
    iGmBG1a\  
    TY[{)aH{S  
    E5.3wOE  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 8YJ8_$Z  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: UTw f!  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 f.ku v"  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Mq!03q6  
    5#+G7 'k  
    5. 可编程光源:代码段帮助 W]p)}#FR  
    J_A+)_  
    kIS_ 6!  
     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。 h~rSM#7m  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 fMaUIJ:Q9  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    vy?Zz<c;  
    B`,4M&  
    w8M,35b  
    c`w YQUg(  
    6. 可编程光源:编写代码 *C*n( the  
    {e4`D1B  
    9$7tB  
    eyK=F:GO  
    (rV#EA+6[`  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 .du FMJl  
    ..RCR_DIp  
    T/Q#V)Tp  
    $OK}jSH*v)  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 ~Aul 7[IH  
    y'ULhDgq^B  
    J{"<Hgb  
    1PLxc)LsG  
    9. 测试代码! {Muw4DV  
    d6ZJh xJ  
    :e1BQj`R  
    Z)B5g>  
    10. 文件和技术信息 g7G=ga  
    P+r -t8  
    i,jPULzyjk  
    bgs2~50  
    CCp&P5[67  
    QQ:2987619807 J0@ ^h  
     
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