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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 ae2Q^yLA  
    f4 qVUU  
    为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。 (6.uNLr  
    XC5/$3'M&  
    @ 5^nrB  
    sO` oapy  
    1. 如何查找可编程光源:目录 c:.~%AJx  
    n m<?oI*\  
    +U1 Ir5Lx  
    V ^+p:nP  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 UrHndnqM  
    A*eVz]i,k&  
    ~N/r;omVc  
    3. 编写代码 h7 E~I J  
    +4.s4&f)  
    ] \M+ju  
       [Q0V5P~Q'  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 J\r\_P@;c  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 )-26(aNGT  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 E?G'F3i  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 u MEM7$o  
     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) `^Vd*  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 Ln4]uqMG.  
     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)。 ZQ]qJDk  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 &h0LWPl  
    SHX`/  
    4. 输出 Jv8:GgSg  
    [zx|3wWAX-  
    &t[[4+Qt  
    T82 `-bZ  
     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。 byxlC?q7  
     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)。 !fzS' pkk.  
     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。  u]Ku96!  
     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。 ?> }p'{I  
    9j:]<?D,A  
    5. 采样 w.q`E@ T*  
    Byc;r-Q5V  
    [)Nt;|U  
    ,c&u\W=p  
    )8A.Wg4S;c  
     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。 o8R_ Ojh  
     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。 9"S2KT@8  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 mD'nF1o Ly  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 YB"gLv?  
    : :>|[ND  
    编程一个高斯光束 MJ JC6:  
    /x??J4r0  
    1. 高斯光束 N;3!oo4  
    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: #kv9$  
    3gUY13C}:p  
    U4"^NLAq  
    e3ZRL91c  
    2. 如何查找可编程光源:目录 th{f|fm62  
    N|yA]dg[  
    Fqeqn[,  
    T \/^4N`  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 rN&fFI  
    gX{j$]^6G8  
    (2;Aqx5i  
    4. 可编程光源:全局参数 E{Wn&?i>A  
    q]="ek&_  
    e8`d<U  
    'l/l]26rO4  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 oO tjG3B({  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 2?ue.1C  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 (Mfqzy  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ~aotV1"D  
    `lY-/Ty  
    5. 可编程光源:代码段帮助 Ov(k:"N  
    1Lf -  
    S_sHwObFu|  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 CZzt=9  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 k x:+mF  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    2_Lu 0Yrg  
    |~76dxU  
    ~Xx}:@Ld  
    }D1? Z7p  
    6. 可编程光源:编写代码 7 :\J2$P  
    =>S[Dh  
    fbI5!i#lz  
    Y3|_&\ v6  
    WDnNVE  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 vmxS^_I  
    r6D3u(kMb  
    aAcQmq TT  
    |s#,^SJ0  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 rhF2U  
    &OvA[<qT  
    /?>W\bP<  
    U7LCd+Z 5X  
    9. 测试代码! Cf 202pF3y  
    ?5G; =#I  
    Yi-,Pb?   
    p*jH5h cy  
    10. 文件和技术信息 !FK)iQy$0  
    0{!-h  
    $U&p&pgH=W  
    U+-;(Fh~  
    9G1ZW=83  
    QQ:2987619807 RP^L.X(7^  
     
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