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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 ,tXE%l  
    kGHC]Fb)  
    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。 P(ZQDTbM :  
    edpW8eND  
    ~UPZ<  
    'Q|c@t  
    1. 如何查找可编程光源:目录 FFzH!=7T?  
    u#jC#u^M  
    rVzI_zYqp'  
    geGeZ5+B  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 `X -<$x  
    $[(d X!]F  
    ?[TW<Yx  
    3. 编写代码 UI?=]"  
    QK <\kVZ8  
    j _ ;fWBD:  
       LWmB, Zf/  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 &<1 `O  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 IXq(jhm8bL  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 wda';@y5(  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 d2jr8U  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) Qv{,wytyO  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 QLr9dnA  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 srmKaa|  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 ClQe4uo{  
    w^;DG  
    4. 输出 aj8Rb&  
    0k[2jh  
    EHI'xt  
    nk@atK,38^  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 JYmAn?o-  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 \}dyS8  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 ,8VU&?`<}  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 <nzN$"%  
    (Hp'B))2  
    5. 采样 gH7z  
    8r:M*25  
    .6.^G  
    ;=~Xr"(/z  
    G0d&@okbFC  
     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。 p 2 !FcFi  
     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。 1r9f[j~  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 9-lEtl%  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 9M-K]0S(  
    *e{PxaF!C  
    编程一个高斯光束 (! KG)!  
    q``wt  
    1. 高斯光束 X6@wkrf-  
    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: s&tE_  
    rAukHeH  
    "(TkJbwC[  
    H^AE|U*-G  
    2. 如何查找可编程光源:目录 Y A&`&$  
    MXZ>"G  
    8q^o.+9  
    K4 %/!`  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 r`M6!}oa  
    +4)7j&L  
    zG9|K  
    4. 可编程光源:全局参数 [EZYsOr.  
    ALT^8c&K  
    ]z ==   
    *l+Cl%e  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 [r-}bp'Gp  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: GjT#%GBF  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 !a-b6Aa  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 /@YCA}|/  
    wEEn?  
    5. 可编程光源:代码段帮助 C/@LZ OEL  
    cxyM\@QB3  
    ?S[Y:<R{:  
     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。 %J7UP4  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 \:_3i\2p  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    ERz;H!pU8  
    7+,vTsCd  
     xvm5   
    !iu5OX7K|  
    6. 可编程光源:编写代码 $:bih4 @>  
    c$H+g,7xQ-  
    x\\7G^$<h  
    Zq"7,z7  
    +l 0g`:  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 \;9W.d1iU  
    {|<"C?  
    l|"6yB |  
    /n{1o\  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 :8f[|XR4\N  
    _eQ-`?  
    >hsuAU.UOR  
    v/QUjXBr  
    9. 测试代码! N|Cs=-+  
    W<,F28jI3v  
    w=_Jc8/.  
    Lxe^v/LsT  
    10. 文件和技术信息 pV\YG B+  
    Va<eusl  
    _M5%V>HO  
    L36Yx7gT<  
    .qD@ Y3-  
    QQ:2987619807 S-F o  
     
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