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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 VP1 z"j:  
    h~ehZJys  
    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。 D*g K,`  
    u/J1Z>0  
    H2yPVJ\Y)"  
    U(hIT9  
    1. 如何查找可编程光源:目录 XM`&/)  
    jN/snU2\0  
    Am >b7Z!  
    p uW  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 7 LiyA<  
    2F/oWt|w?  
    /Nhc|x6zQ  
    3. 编写代码 ~e686L0j  
    n/% M9osF  
    "!:)qVL^  
       ?BU?c:"f  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 nd{k D>a  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 MSe >1L2=  
     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 6|1*gl1_LD  
     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。 lr)9U 7  
     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) qCm8R@  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 i({MID)/_  
     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)。 'N\nJz}  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 FaKZ|~Y e  
    +9.GNu  
    4. 输出 LKg9{0Y:  
    Z OqD.=O(  
    !j9(%,PR  
    N({-&A.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。 Nh^q&[?  
     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)。 -`PLewvX  
     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。 CJ6vS  
     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。 R+9 hog  
    SOluTFxUw  
    5. 采样 cea e~  
    &Zo+F]3d  
    P8 R^46  
    ozl>Au  
    -#r=  
     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。 e+y%M  
     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。 (w Q,($@  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 p@wtT"Y  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 _!%@V=  
    Q!h+1fb  
    编程一个高斯光束 lN_b&92  
    _Bhd@S!  
    1. 高斯光束 5oo6d4[  
    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: xN6}4JB  
    4Td)1~zc3  
    22`e7  
    ;bFd*8?;  
    2. 如何查找可编程光源:目录 M%5_~g2n'\  
    1vCVTuRF  
    x)f<lZ^L&H  
    AH^'E  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 jgBJs^JgYG  
    qKs"L^b  
    (i-L:  
    4. 可编程光源:全局参数 bUc ++M  
    o)H| #9h5  
    NFI~vkk'G  
    tD]vx`0>  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 q0@b d2}  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: F/"lJ/I  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 G_xql_QR  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 Rd|^C$6  
    bs)Ro/7}  
    5. 可编程光源:代码段帮助 iGNZC{  
    /.(F\2+A  
    *7),v+ET  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 h2 >a_0"  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 [V0%=q+R  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    *\^(-p~M  
    j{H IdP  
    S~GS:E#  
    W&2r{kCsQ  
    6. 可编程光源:编写代码 I3YSW  
    -90X^]  
    *?o 'sTH  
    R)%I9M,  
    m21H68y  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 (>gb9n  
    ,+FiP{`  
    y>ePCDR3  
    s_U--y.2r(  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 Tlk!6A:  
    J$,bsMIX  
    8>(/:u_x  
    //yz$d>JN  
    9. 测试代码! zn5|ewl@"  
    H~W=#Cx  
    qG#ZYcVec  
    #}[NleTVt  
    10. 文件和技术信息 H)5"<=]  
    Q 2 B  
    ;6*$!^*w  
    Y\E7nll:.  
    z!)@`?  
    QQ:2987619807 5PE}3he:  
     
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