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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 /\U:F  
    pg3h>)$/  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 <tv"I-2  
    O )INM  
    WfYC`e7q  
    z q@"qnr  
    1. 如何查找可编程光源:目录 %t%D|cf  
    ,f$ftn\~j/  
    W];l[D<S*  
     g:?p/L  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 U98e=57N  
    [#2X  
    ^4=%~Yx  
    3. 编写代码 iZ9ed ]mf  
    lI;ACF^  
    :`Xg0J+P  
       0F<$Zbe2B  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 mA4]c   
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 Jm-bE 8b  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 u2cDSRrqT  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 hlGrnL  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) -_irkpdC[  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 %18%T{|$e  
     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)。 vOU9[n N[  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 b5W(}ka+  
    zE?@_p1gei  
    4. 输出 a7"Aq:IjU  
    %VS+?4ww  
    3zzl|+# 6  
    Q: j)F|uhc  
     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。 >~})O&t  
     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)。 @cn8m  
     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。 7Jn%c<s  
     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。 {tUxRX  
    z7R2viR[  
    5. 采样 ,=dc-%J  
    j5G=ZI86y  
    .DHQJ|J-1  
    QFIYnxY9  
    !CR#Fyt+9  
     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。 n"f: 6|<  
     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。 m[tsG=XBN  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 4}Yn!"jW&  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 eDsc_5I  
    gq050Bl)  
    编程一个高斯光束 D/puK  
    sv2XD}}  
    1. 高斯光束 #dkSAS  
    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: I.kuYD62  
    HH|N~pBJB  
    |};-.}u^`h  
    1'b}Y 8YO  
    2. 如何查找可编程光源:目录 tfVlIY<  
    W('V2Z-q  
    6/&|)gW',  
    nRcy`A%  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 ^IO\J{U{"x  
    K1zH\wH  
    MC%!>,tC  
    4. 可编程光源:全局参数 #M|q}jA|  
    6`Diz_(  
    <J-.,:  
    ?s[!JeUA  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 BB.120v&N  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: b 4A1M  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 [vOk=  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 YB3 76/  
    x57O.WdN  
    5. 可编程光源:代码段帮助 N[kl3h%q  
    op61-:q/  
    smHQ'4x9  
     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。 {2L V0:k2  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 Wcki=ac\v!  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    eHU b4,%P  
    .@ @&q4= &  
    @s|yH"  
    WP !u3\91  
    6. 可编程光源:编写代码 #Ht;5p>5  
    K9) |b`E=  
    qEM,~:lTn  
    B]:?4Ov  
    =1zRm >m  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 :"`1}Q  
    '}F..w/  
    9b)'vr*Hy7  
    D;6C2>U~L  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 N'YQ6U  
    ]~4*ak=)5\  
    ! l"*DR  
    "s7}eWM*a  
    9. 测试代码! Cw h[R  
    !r4B1fX  
    T2 /u7<D-  
    ;$FMOMR  
    10. 文件和技术信息 i:7cdhz  
    %S<))G  
    =H?^G[y  
    x/IAc6H~_8  
    -* W\$ P  
    QQ:2987619807 -+kTw06_C  
     
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