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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 # *,sa  
    Dip*}8$o(w  
    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。 1D{#rA.X  
    t ;-L{`mW  
    @{}rG8  
    P5URvEnz:  
    1. 如何查找可编程光源:目录 kRot7-7I|  
    t26ij`V  
    nl@E[yA9[  
    kuS/S\Z5K  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 P s#>y&  
    FH\CK  
    ,w`~K:b.  
    3. 编写代码 G5c7:iGm/c  
    NWKi ()nA%  
    r!K|E95oj9  
       5py R ~+  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 @"8R3BN  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 N@1p]\  
     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 _413\`%8?  
     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。 K]"Kf{bx  
     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) PqEAqP  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 D4Sh9:\  
     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 >o O-0K  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 L[C*@ uK  
    hC>wFC  
    4. 输出 %f!iHo+Z  
    H;I~N*ltJ(  
    }gCHQ;U7`  
    dVGbe07  
     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。 =_QkH!vI  
     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)。 ~@fR[sg<  
     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。 .#!mDlY;  
     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。 =kFuJ x)f  
    _!:@w9  
    5. 采样 D'L{wm  
    )w"0w(   
    )iSy@*nY  
    Kbas-</Si  
    kaFnw(xa  
     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。 ;|30QUYh  
     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。 Z[} $n-V  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 (~#G'Hd  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 cU+>|'f &  
    s*JE)  
    编程一个高斯光束 (,LL[&;:  
    t!jwY/T  
    1. 高斯光束 O5;-Om  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: ;r!\-]5$  
    w3bIb$12  
    <SQ(~xYi  
    c]v +  
    2. 如何查找可编程光源:目录 }W}G X(?P  
    T %/  
    ORH93`  
    RgGA$HN/  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 =pp:j`B9(  
    NI\H \#bJ  
    D5` (}  
    4. 可编程光源:全局参数 W)-hU~^OM  
    RVP18ub.S  
    XS|mKuMc C  
    Ab g$W/(|  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 %6]\^  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: Jvj=I82  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 b42QBTeg  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 RbAt3k;y  
     /q*KO\L  
    5. 可编程光源:代码段帮助 ][t 6VA  
    BD'NuI  
    .e$%[ )D  
     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。 mJ$Htyr  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 @dV9Dpu  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    ysVi3eq  
    A^g>fv  
    " $=qGHA~  
    !a[$)c  
    6. 可编程光源:编写代码 z8tl0gd%D  
    M.[wKGX(  
    J@<!q  
    p`p?li  
    {]["6V6W  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 u _X} -U  
    M5u_2;3  
    o=mo/N4  
    I>Y{>S  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 Bb_Q_<DTs  
    4d-q!lRpa  
    fz8h]PZ  
    %^!aB  
    9. 测试代码! `Sx.|`x8  
    eP?~- #  
    .qinR 6=  
    OQc{ V  
    10. 文件和技术信息 J {!'f| J  
    cD8Ea(  
    x~Cz?ljbn  
    (HJ$lxk<2h  
    :iEAUM  
    QQ:2987619807 ',#   
     
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