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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 \q d)l  
    !y2h`ZAZ  
    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。 )]>Y*<s }  
    XX5(/#  
    'N5r2JL[w  
    d&R\7)0  
    1. 如何查找可编程光源:目录 hb8@br  
    \z2hXT@D  
    =iN_Ug+  
    fz?Wr: I  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 Vx4pP$S  
    Jm1AJ4mw  
    -mYI[AG)  
    3. 编写代码 XJ1nhE  
    4.kkxQR7r  
    K|J#/  
       nF[eb{GR`  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 w!h{P38  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 3SB7)8Id1  
     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 Kmf-l*7}  
     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。 _<~Vxz9  
     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) (pxz#B4  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 1sJJ"dC.w  
     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)。 4hr+GO@o(  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 l0bT_?LhK  
    $bC!T  
    4. 输出 C5z  
    7a.#F]`  
    d_|v=^;  
    -a^sX%|Bl  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 OZ]3OL,  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 s?I=}  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 eDZ3SIZ  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 /(L1!BPP9m  
    g_!xO2LH,8  
    5. 采样 .BTT*vL-  
    ~#x!N=q  
    &aht K}u  
    X OtS+p  
    rTiuQdvo  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 0<Y&2<v  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 'eXw`kw(  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 O9IjU10:  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 x};g!FYfkB  
    wDTV /"Y  
    编程一个高斯光束 QO^X7A"?X  
    .Zz7LG{  
    1. 高斯光束 EHM 7=|#  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: v%e"4:K}?  
    T:n ^$RiT  
    ]OUOL/J  
    J)& +y;.  
    2. 如何查找可编程光源:目录 4Lq]yUj  
    PvCE}bY{}  
    sbhEZ#7#  
    TZ]Gl4 @  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 Z- Ae'ym  
    jJnBwHp  
    i-W2!;G  
    4. 可编程光源:全局参数 {v'Fg  
    JEkVj']?  
    lL f01sa4  
    [uV/ Ra*g  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 P@? '@.e  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: kpUU'7Q  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 cO+`8`kv  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 z,P7b]KVe  
    wZb@VG}%  
    5. 可编程光源:代码段帮助 hfc!M2/w  
    c$z_Zi!g#  
    VqU:`?#"a  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 IbQ~f+y&2  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 nxRrmR}F  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    &y?B&4|hM  
    nuA!Jln_  
    o~>go_Y  
    b=l}|)a  
    6. 可编程光源:编写代码 wfzb:Aig`  
    ,DZLEsFM  
    6K0*?j{;"  
    g?M69~G$:x  
    Sw)ftC~d  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 >D aS*r  
    %;J`dM  
    #pFybk  
    M 4?3l  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 9q{dRS[A  
    @jeV[N,0  
    Br??Gdd  
    ITiw) M  
    9. 测试代码! 96j2D8=w  
    n|6yz[N  
    *k$&Hcr$  
    Q+dI,5YF  
    10. 文件和技术信息 _v,n~a}&  
    = ByW`  
    ?H?r!MZ%  
    ;0E 4S  
    ~3 (>_r  
    QQ:2987619807 &x  #5-O'  
     
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