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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 T.cTL.}  
    YT-ua{ .^  
    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。 < }K9 50  
    #~p;s>  
    &en2t=a  
    }"+"nf5h  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ]#NfH-T  
    zWo  
    <,$*(dX)(  
    qG,h 1  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 =x+1A)Q  
    G+#bO5  
    g@ J F  
    3. 编写代码 ~ AD>@;8fG  
    ="]lN  
    8b0j rt  
       2<*"@Vj  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 1tTP;C l#  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 i'<hT q4  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 }t#|+T2f  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 oi`L ;w|]  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) Q@}SR%p  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 > 3x^jh  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 uPl7u 1c  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 'T^MaLK  
    F3V:B.C  
    4. 输出 DI)"F OM6  
    l`~$cK!  
    gGE{r}$  
    bq5ySy{8  
     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。 Pg.JI:>2Ku  
     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)。 Q.9,W=<6  
     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。 0Gj/yra9MO  
     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。 ,eTdQI;   
    `yq) y>_  
    5. 采样 H,<CR9@(5d  
    7kD?xHpe  
    #IGcQY  
    o_\vudXK  
    R6X2d\l#  
     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。 8Y%  
     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。 `6-flc0r  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 b&A/S$*  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 \RDqW+,  
    t,TlW^-  
    编程一个高斯光束 7h(  
    cq]0|\Vz  
    1. 高斯光束 IM6n\EZ^  
    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: t{UWb~"  
    A' ![*O  
    [jN Vk3  
    b i-Am/9  
    2. 如何查找可编程光源:目录 >r)UDa+  
    Ib2&L  
    ~BTm6*'h  
    <NDV 5P  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 \8*j"@ !H  
    fWJOP sp*/  
    -mO<(wfV>  
    4. 可编程光源:全局参数 ?r]0%W^  
    \3(s&K\Y6\  
    ~Gc@#Msj  
    zI"&g]TV5  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Yrf?|,  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 3#""`]9H  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 rx]Q,;"  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 h`Ej>O7m  
    ,F!-17_vt  
    5. 可编程光源:代码段帮助 )2Q0NbDn  
    N1E9w:T`  
    Eb5>c/(  
     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。 $h8?7:z;um  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 9JMf T]  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    Pvv7|AV   
    \p\p~FVS  
    <b4} B   
    \\Zsxya1  
    6. 可编程光源:编写代码 R))4J  
    \2f?)id~  
    oN83`Z  
    [N*S5^>1  
    $D^27q:H  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 ]9<H[5>$R  
    m-[xrVV  
    tT A  
    va(6?"9  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 \/wk!mWV@  
    \ z*<^ONq  
    /a$Zzs&xs  
    :[PA.Upi  
    9. 测试代码! HWL? doM  
    55y}t%5  
    DDT]A<WUV  
    P$O@G$n  
    10. 文件和技术信息 MD 0d  
    isnpSN"z  
    <g&GIFE,  
     KI\ 9)  
    'L1yFv  
    QQ:2987619807 -G1R><8[  
     
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