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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 r?Q`b2Q  
     KT'Ebb]  
    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。 3>vSKh1z  
    A)v! {  
    / ,Unp1D  
    T .#cd1b  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ~hiJOaCzM  
    SUGB)vEa  
    b~$B 0o)  
    $FR1^|P/G  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 X~+AaI :~K  
    gbf2ty  
    DPV>2' fV  
    3. 编写代码 ct o+W}k  
    %*:X FB  
    +ftOJFkI  
       }enS'Fpf`  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ;&iZ {  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 "!w$7|% T  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 (_2Iu%F  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 HgVPyo  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) v$n J$M&k  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 }253Q!f  
     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)。 SK][UxoHm  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 [B0]%!hFw  
    8)KA {gN}  
    4. 输出 ^jph"a C  
    ,q_'l?Pn  
    XEX ."y  
     iwiHw  
     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。 }8lvi vR4  
     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)。 5Yxs_t4  
     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。 owR`Z`^h)  
     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。 . W7Z pV  
    lhk=yVG3  
    5. 采样 @Yzdq\FI  
    dx.,  
    6_rgj{L  
    n PAl8  
    6cQ)*,Q  
     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。 $4Vpl  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 b '9L}q2m  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 'c[|\M!u  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 v,eTDgw  
    b'5]o  
    编程一个高斯光束 \gU=B|W  
    &x mYpQ  
    1. 高斯光束 :6T 8\W  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: kO)+%'L!8  
    ~ZxFL$<'3  
    Le?yzf  
    p?Rq  
    2. 如何查找可编程光源:目录 6he (v  
    l<DpcLX  
    S&q(PI_"  
    asj*/eC$/i  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 2a,l;o$2&  
    !et[Rdbu  
    XX9u%BZ~  
    4. 可编程光源:全局参数 n !oxwA!  
     MYk%p'  
    =QG0:z)K<v  
    P;8D|u^\*  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 |to|kU  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 6 @X j  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 Cju%CE3a  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 OS{j5o  
    $LXz Q>w9  
    5. 可编程光源:代码段帮助 4Y x\U  
    cs\/6gSCo  
    _?m%i]~o  
     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。 wF\5 X  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ^{l^Z +b.  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    xlHC?d0}  
    YT@D*\  
    cy%S5Rz  
    J|gRG0O9Ya  
    6. 可编程光源:编写代码 FHv^^u'@  
    H}f} Y8J{  
    ? 3'O  
    6~O9|s^38w  
    c&]nAn(  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 qVe&nXo  
    + m+v1(@  
    i^I U)\   
    84|oqwZO  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 #y2IHO-  
    .^o3  
    %.nZ@';.  
    *$6dNx  
    9. 测试代码! )^q7s&p/  
    *? <ygzX  
    ='U>P( R-  
    n72+X  
    10. 文件和技术信息 lij>u  
    []#>r k~  
    ']'V?@H]4  
     tOEY|  
    !\(j[d#  
    QQ:2987619807 /ZpwJc`e  
     
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