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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 _0[z xOI  
    $`xpn#l z  
    光学仿真提供最大的功能多样化是我们的最基本目标之一。在本文档中,我们将展示如何在VirtualLab Fusion中使用可编程光源:一种对自定义基本光源模型空间相关性的定义方法,其可用于如完全相干光源,单色光源的建模;或者是一个更复杂的单模形式(可能是一个部分空间相干或者复色的)。尽管高斯光是一种已经包含在VirtualLab Fusion中的光源模型,但我们在此处仍然使用其用为一个简单的编程示例。 CW`^fI9H  
    `=Mk6$%Cs  
    lG6&uMvo  
    pIIp61=$  
    1. 如何查找可编程光源:目录 CXUF=IE  
    W *0!Z:?  
    clDn=k<  
    W{Qb*{9  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 ]n=z(2Z9lD  
    %>&~?zrq  
    /@"mQx~[q  
    3. 编写代码 Rd(8j+Q?ps  
    hLfWDf*T|  
    5ncW s)  
       s?<FS@k  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 ?;=7{E j  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 JKKp5~_~  
     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 2?(/$F9X,  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 do`'K3a"  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 8y<mHJ[B  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 UXZ3~/L5 O  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 YBY;$&9  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 0ytAn+/"x  
    N+V#=U y  
    4. 输出 +4J'> dr  
    dLQp"vs$  
    r E1ouz!D  
    l=" (Hp%b  
     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。 =$}`B{(H  
     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)。 t<`wK8)  
     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。 [1~3\-Y  
     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。 }P=FMme{F(  
    D~qi6@Ga  
    5. 采样 .aL%}`8l?  
    C\rT'!Uk\Q  
    Ym%# "  
    q2k}bb +  
    /&?ei*z  
     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。 x ~l"'qsK  
     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。 y 2k's  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 3{H!B&sb  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 x1 LI&  
    PazWMmI  
    编程一个高斯光束 Z$0mKw   
    .yzXw8~S  
    1. 高斯光束 ( *26aMp  
    当电场分量正交与给定的主传输方向,该电磁场可描述为一个基本的高斯光束。其束腰可由形式的数学表达式为: I9TNUZq('  
    7ey|~u2  
    "% i1zQo&  
    qoan<z7  
    2. 如何查找可编程光源:目录 ILNghtm-  
    KW0KXO06a  
    WbFCj0  
    v&sp;%I6=  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 4&]NC2I  
    )`=N+k]  
    >iJxq6!  
    4. 可编程光源:全局参数 7DW-brd   
    9<Zm}PE32  
    U ;4;>  
    "{{@N4^  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 7Aw <:  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: Nf~B 1vkp  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 &=8ZGjR< }  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 NFU=PS$  
    G*v,-O  
    5. 可编程光源:代码段帮助 kSJ:4!lFU  
    LGy!{c  
    M~sP|Ha"+  
     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。 ieyqp~+|4$  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 ']Km%uwL  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    yC }x6xG  
    XF4NRs  
    7")&njQ/x  
    i;)r|L `V?  
    6. 可编程光源:编写代码 Qe<c@i"  
    7 dG_E]&  
    5OFb9YX  
    ~fA H6FdZ\  
    v^IMN3^W  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 WtSlD9 h  
    V[| k:($  
    `tsqnw  
    ~m'8BK  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 el0W0T  
    YAF0I%PYU  
    MU_ >+Wnf  
    E<_+Tc  
    9. 测试代码! \?\q0o<V$  
    LD5E  
    {Q L qf   
    %hzNkyD)Y  
    10. 文件和技术信息 Z Q9's  
    In4T`c?kQ  
    #lm1"~`5  
    qoD M!~  
    [C~{g#  
    QQ:2987619807 2TC7${^9}J  
     
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