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    [分享]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: 2021-05-20
    摘要 z" QJhCh7  
    ;[$n=VX`  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 kXc25y'blP  
    9uYyfb: ,z  
    B0Xl+JIR#  
    Wa'sZ#  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ,)fkr]`<  
    Ee2c5C!|C  
    N_DT7  
    <J{'o`{  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 (@sp/:`6  
    5VE2@Fn}  
    5#2 F1NX  
    3. 编写代码 6Bt=^~d  
    |$+5@+Zz  
    xWX*tJ4  
       [QczlwmO  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 }e]f  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 mpay^.(%  
     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 _GoVx=t   
     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。 7;}l\VXHm  
     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) 1np^(['ih  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 #AViM_u  
     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)。 TprtE.mP  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 lmCZ8 j(FF  
    XcfKx@l  
    4. 输出 SUtf[6  
    `\Unpp\I  
    [_6&N.  
    }_OM$nzj  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ]MTbW=*}ED  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 *r,b=8|  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 5#JJ?  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 y 'M#z_.z  
    >cR)?P/o  
    5. 采样 ,?-\ x6  
    k9si| '  
    O&Z' r  
    xytr2V ]aV  
    Q(@IK&v  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 " Ar*QJ0]  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 g!J0L7 i|  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 n(;:*<Rh  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。  _^t-9  
    y2yKm1<Ru<  
    编程一个高斯光束 H{G{H=K_  
    _}Ps(_5D  
    1. 高斯光束 6[dur'x  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: #`SD$;  
    mDMt5(.   
    4FMF|U  
    $1Nd_pD=  
    2. 如何查找可编程光源:目录 'c`jyn  
    (Xx n\*S  
    1yqoA *  
    K%g;NW  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 -8Ti*:  
    E l&h;N   
    e$/B_o7(  
    4. 可编程光源:全局参数 15H6:_+=0  
    1cJsj  
    i u]&;  
    h3G.EM:eG  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 UVu DQ  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: d]v+mVAyE  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 "5|Lz)=  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 ^HA %q8| n  
    ?pGkk=,KB  
    5. 可编程光源:代码段帮助 &*,:1=p  
    o4^Fo p  
    Ubz"rCjq  
     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。 %1U`@0  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 v> z@  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    Q=cQLf;/'  
    kJK,6mN  
    x K%=  
    d+L#t  
    6. 可编程光源:编写代码 34 AP(3w  
    ra7uU*  
    ] Uc`J8p,  
    R4's7k  
    fZWGn6$   
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 5i So8*9}  
    A2H4k|8  
    F@<0s&)1  
    gPC@Yy  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 ~%y@Xsot>  
    ]dPZ.r  
    Owv +1+B  
    '_0]vupvY  
    9. 测试代码! wo^Sy41bF  
    3TuC+'`G  
    JqUADm  
    UHO_Z  
    10. 文件和技术信息 VV_l$E$  
    9l/EjF^  
    Ze^jG-SL$9  
    L#h:*U{@40  
    B/uniR^x  
    QQ:2987619807 rp34?/Nz  
     
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