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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 *h])mqhB  
    Xj;2h{#s  
    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。 J[o${^  
    @?M; 'xMbB  
    =W |vOfy  
    'A1E^rl]=  
    1. 如何查找可编程光源:目录 PHQcstW  
    i&pMF O  
    ChVY Vx(  
    )BpIxWd?  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 d3(+ztmG!  
    !xH,y  
    !|(Ao"]  
    3. 编写代码 ZR2\ dH*  
    QU%N*bFW%P  
    9JXhHAxD  
       K"I{\/x@  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 > XZg@?Iw  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 Sy:K:Z|[U  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义 'N|2vbi<  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 9?!u2 o  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) *.,8,e8Vq  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 IY~ {)X  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 a YR\<02  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 @21u I{  
    %'kX"}N/  
    4. 输出 eoC<a"bJ>  
    k=FcPF"  
    QdirE4W  
    (w}r7`n  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 R'r|E_  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 WEps.]s  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 j}"]s/= 6  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 [(!Q-8  
    Jfe~ ,cI  
    5. 采样 Le_CIk 5YL  
    .^BWR  
    VDPxue  
    v  F]  
    Re7{[*Q4  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 0NVG"-Q  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 1RURZoL  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 1RmBtx\<  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 1X Q87~  
    _pJX1_vD  
    编程一个高斯光束 l;XUh9RF`A  
    Q4#\{" N!  
    1. 高斯光束 uAChu]  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: N4' .a=1  
    |_!PD$i-  
    `Nkx7Z~w:  
    nIG[{gGX  
    2. 如何查找可编程光源:目录 |WQD=J%~(  
    W5TqC  
    pn+D@x#IA  
    4;08n|C  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 Qh/lT$g  
    :m)c[q8  
    n (9F:N  
    4. 可编程光源:全局参数 <<i=+ed8eP  
    |.^^|@+  
    %`bLmfm  
    Mf!owpW T  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 XA=|]5C  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: _.u~)Q`6  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 RJQ/y3  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 (L]T*03#  
    w;@`Yi.WQ  
    5. 可编程光源:代码段帮助 4&#vU(-H  
    77)OW $G  
    ^!N;F"  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 y[TaM9<  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 =9#i<te  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    !$g(&  
    s9^"wN YQ  
    T[`QO`\5O  
    0;. e#(`-  
    6. 可编程光源:编写代码 aMe%#cLI  
    PGC07U:B  
    Yk(NZ3O  
    K+(m'3`  
    y}s 0J K  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 b#bO=T$e-  
    0tn7Rkiw  
    7N&3FER  
    pmE1EDPag  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 qdg= Imx  
    5<0Yh#_  
    &1\u#LU  
    h5h-}qBA  
    9. 测试代码! y}.y,\S0  
    cx,u2~43A&  
    B' <O)"1w  
    $6qR/#74  
    10. 文件和技术信息 }[YcilU_  
    LWp?U!N  
    ^v()iF !  
    aC $h_  
    bYRQI=gW':  
    QQ:2987619807 4c493QOd  
     
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