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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 ^gNAGQYA  
    +]B^*99  
    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。 u0N1+-6kr+  
    WM9QC59  
    PF4Cs3m/  
    Ff.gRx  
    1. 如何查找可编程光源:目录 +8v!vuO'  
    B<+}_3.  
    {GZHD^Ce  
    J#bEAK^L,l  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 Ib]{rmaP  
    tz2`X V{  
    xUj[d(q  
    3. 编写代码 5.idC-\  
    xpUaFb  
    UiW( /L  
       +|\dVe.  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 \O@,v0?R  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 HZ ]'?&0  
     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 Pgb<;c:4  
     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。 #j'O rD  
     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) trg+" )a  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 YS/{q~$t  
     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)。 w0VJt<e*  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 c7S<ex,  
    G{YLyl/9  
    4. 输出 YI&7s_% -  
    =|=9\3po  
    ?GX 5Pvg  
    6?z&G6  
     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。 v?5Xx{ym  
     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)。 omY%sQ{)  
     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。 E WOn"   
     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。 )k=8.j4  
    7G!SlC X}W  
    5. 采样 Lab{?!E>U  
    iiKFV>;t/  
    mI"`.  
    8gr&{-5  
    cKdy)T%;  
     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。 CQQX7Y\  
     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。 U*1rA/"n  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 qFt%{~a S  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 NZmmO )p4  
    DBbmM*r  
    编程一个高斯光束 =^O8 4Cp 6  
    1KAA(W;nq  
    1. 高斯光束 E.t9F3  
    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: ngn%"xYX  
    v`bX#\It  
    *~4w%U4T0  
    x]J{EA{+  
    2. 如何查找可编程光源:目录 tihb38gE  
     \^w=T*  
    {FteQ@(  
    bvk+i?{H  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 p;U[cGHC  
    ^s_E|~U  
    <j-Bj$3  
    4. 可编程光源:全局参数 0q>f x  
    m>jX4D7KZ  
    }ZlJ  
    uFW4A  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 Yk6fr~b  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: GL9R 5  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 $BwWhR  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 0&$e:O'v  
    LPvyfD;Zy  
    5. 可编程光源:代码段帮助 cg}46)^<QH  
    4cTJ$" v  
    2P"@=bYT"  
     可选:您可以使用Snippet Help编写指令、说明以及与代码片段关联的一些元数据。 p%G4Js.  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 8pg?g'A~}  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    #<MLW4P  
    AW!|xA6'`:  
    +g@@|&B  
    VABrw t  
    6. 可编程光源:编写代码 XK{`x<  
    !c\s)&U7B  
    5MO:hE5sm  
    vWXj6}  
    fI t:eKHr  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 hSQ P '6  
    b=Zg1SqV  
    |bVNlL"xN  
    AuX&  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 HEhdV5B  
    4;7<)&#h  
    r9yUye}  
    (uD(,3/Cw  
    9. 测试代码! eN,s#/ip]  
    k9w<0h3  
    ~i=/@;wRp  
    f]0kG  
    10. 文件和技术信息 eWhv X9 <  
    J<H$B +;qR  
    :nd }e  
    P zzX Ds6  
    EN+WEMro  
    QQ:2987619807 t'Nu^_#  
     
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