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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 %NHYW\sKX  
    jkrx]`A{~  
    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。 @u4=e4eF`  
    Xwu.AVsr  
    6a}r( yP  
    >N`6;gn*l  
    1. 如何查找可编程光源:目录 \94jrr  
    MXAEX2xmme  
    Vj^dD9:  
    OjnJV  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 3=4SGt5m  
    %EbiMo ]3B  
    h%#_~IA:|  
    3. 编写代码 cHvF*A  
    CSn<]%GL  
    K!8zwb=fq  
       Mn^zYW|(  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ?KN:r E  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 $G?(OWI}l`  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 z)L}ECZh9  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 U1m\\<,  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) B1T5f1;uY  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 whkJpK(  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 0-e  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 saK;[&I*  
    CUhV$A#oo  
    4. 输出 2>y:N.  
    t3F?>G#y  
    V2`;4dX*2  
    (.^8^uc 7X  
     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。 6Dzs?P  
     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)。 C!UEXj`l9  
     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。 !]DuZ=  
     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。 {OxWcK\2@h  
    23E 0~O  
    5. 采样 X5E '*W  
    (:}<xxl  
    APHPN:v  
    d(l|hmj4j9  
    R7aXR\ R  
     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)~#g'6:8  
     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。 @l,{x|00  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 wu^q`!ml  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 F.KrZ3%4iB  
    0 BC`iql5  
    编程一个高斯光束 %]jQ48^R  
    ]gP8?s|  
    1. 高斯光束 3X'WR]  
    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: o>u!CL<  
    9.8,q  
    IQ{?_'  
    2v^lD('  
    2. 如何查找可编程光源:目录 Jr?!Mh-  
    )5i* /I\  
    [:pl-_.C  
    ,kE=TR.|  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 AF[>fMI  
    h ]}`@M"  
    q!2<=:f  
    4. 可编程光源:全局参数 wb+<a  
    0^iJlR2  
    .;Z.F7{q  
    uHrb:X!q  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 q] ZSj J  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: W"O-L  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 nt`<y0ta  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 '?k' 6R$'\  
    p,s&61]  
    5. 可编程光源:代码段帮助 T{;=#rG<  
    5 ZUy:  
    [Pqn 3I[  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 }z{wQ\  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 %#4 +!  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    P8]ORQ6 ZF  
    + o{*r#  
    a^/K?lAB8  
    <|Iyt[s  
    6. 可编程光源:编写代码 TPqvp|~2  
    s?+fPOF  
    !3?~#e{_  
    p  .aE  
    M%;"c?g  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 >gGil|I  
    #rq?f  
    +yIL[D  
    "_oLe;?$c  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 F%y{% C7l  
    t}c v2S  
    BWohMT  
    :OX$LCi  
    9. 测试代码! -Fa98nV.WB  
    W\a!Q]pV  
    u<C $'V  
    T#Fn:6_=  
    10. 文件和技术信息 "bi  !=  
    W`5a:"Vg  
    c-|kv[\a  
    6w@,I;   
    CCn/ udp@  
    QQ:2987619807 67fIIXk&  
     
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