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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 Y}N\|*ye-  
    @we1#Vz.  
    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。 0)332}Oh  
    =abcLrf2G  
    ?<TJ}("/  
    {;c'@U  
    1. 如何查找可编程光源:目录 :aej.>I0  
    j)?M  
    C,Nf|L((6  
    +*]$PVAFA  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 pOc2V  
    t?4H9~iH  
    LV^^Bd8Ct  
    3. 编写代码 >+P}S@  
    gwRB6m$  
    30! DraW8  
       =cS&>MT  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 fY[Fwjj3  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 ^w60AqR8  
     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 b0{i +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。 &*=!B9OBI  
     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) ew~Z/ A   
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 ~oa}gJl:}-  
     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)。 6dRhK+|  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 *c$[U{Px  
    vW1^  
    4. 输出 pj$JA  
    73;Y(uh9  
    w\bwa!3Y  
    )!2@v@SQ  
     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。 9&n9J^3L  
     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)。 4 XjwU`  
     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。 r exv)!J  
     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。 | ys5.|  
    ^l!SIu  
    5. 采样 ca g5w~Px  
    ("2X8(3z  
    mqZH<.mn  
    ,a?)O6?/  
    tOiz tYu  
     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。 *[Z`0AgP  
     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。 z1mB Hz6  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 R^l0Bu]X  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 bY" zK',m  
    .9nqJ7]  
    编程一个高斯光束 :y-;V  
    )QE6X67i  
    1. 高斯光束 ,8@<sF B'  
    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: 1=R$ RI  
    _z@/~M(  
    jIubJQR~  
    #n>U7j9`O  
    2. 如何查找可编程光源:目录 41X`.  
    5n3yc7NPP  
    [ohLG_9  
    IVNH.g'  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 gNB+e5[; 2  
    9 C[~*,qx  
    ieZ$@3#&z  
    4. 可编程光源:全局参数 $6rm;UH  
    *D? =Ts  
    ihrf/b  
    J!uG/ Us  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 d&+]@ Ii  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: \l GD8@,x  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Msqqjhoy  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 FK^xZ?G  
    W=+n |1  
    5. 可编程光源:代码段帮助 J@5iD  
    ?Q"andf  
    <?.eU<+O`S  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 1 /M^7Vb.  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 }~ D WB"  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    1&boD\ 7  
    v"k ? e  
    pP| @Z{7d`  
    |+ F ~zIu'  
    6. 可编程光源:编写代码 w6vbYPCN  
    iB)\* )  
    *tqD:hiF  
    <=.6Z*x+  
    qO>UN[Y  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 #]}Ii{1?Y  
    :nIMZRJ_!E  
    05wkUo:9  
    a=MN:s?Fc0  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 Q!l(2nva  
    /8l-@P. o  
    JvAXLT  
    ' [$KG  
    9. 测试代码! M/o?D <'  
    rI$NNk'A  
    y0xBNhev  
    Bp^LLH  
    10. 文件和技术信息 wkp2A18n  
    U"Gx Xrl  
    h@ lz  
    %0Ur3  
    $Tbsre\MJ  
    QQ:2987619807 u> {aF{  
     
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