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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 正序阅读 楼主  发表于: 2021-05-20
    摘要 )Di \_/G  
    O~Wt600{E  
    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。 k\r(=cex6  
    dR^"X3$  
    G%l u28}D  
    N!&:rK  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ,Ds.x@p  
    yl&UM qI(  
    TX8<J>x  
    8P' ana  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 px''.8   
    wNJzwC&iQ  
    s,]%dG!  
    3. 编写代码 A=5epsB  
    ,zTb<g  
    *>8ce-PV  
       C#pZw[  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 Ucw yxX I  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。  :nY 2O  
     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 Kn;D?ioY  
     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。 GwU?wIIj^  
     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) (oz$B0HO:  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 vdDludEv  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 ; 0v>Rfa  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 \00DqL(Oj`  
    6.1)IQkO  
    4. 输出 a,t``'c;  
    aolN<u3G  
    {XurC}#\  
    ^D^JzEy'?C  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 WG71k8af  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 5~sx:0;  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 |R/.r_x,V?  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 I`(l*U  
    `Mj}md;O"  
    5. 采样 '\#EIG  
    m#/_x  
    1nknSw#  
    ~ (On|h  
    `Pn[tuIO  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 `Hx~UH)  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 T\s)le  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 tMx}*l|]  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 BKa- k!  
    6M.;@t,Y  
    编程一个高斯光束 I&|f'pn^<  
    f$HH:^#  
    1. 高斯光束 qo6y %[  
    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: .9[45][FK  
    7IlOG~DC  
    9i5,2~  
    m(iR|Zx  
    2. 如何查找可编程光源:目录 6 9y;`15  
    A=zPL q{Sb  
    W=B"Q qL  
    2?C`4AR[2H  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 fQK"h  
    d@0Kr5_  
    w9RS)l2FQ  
    4. 可编程光源:全局参数 s^OO^%b  
    hJz):d>Im  
    f ).1]~  
    vP@v.6gS,  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 e(F42;$$  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: 'V+dBt3  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 `~UZU@/x  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 _lKZmhi  
    ;{[>&4  
    5. 可编程光源:代码段帮助 5F|8?BkOL^  
    q*![AzFh  
    Il@Y|hK  
     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。 Syp"L;H8Em  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 RyB~Lm`ZK%  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    ^04Q%,  
    g42)7  
    ,fIe&zq  
    l%z<(L5  
    6. 可编程光源:编写代码 \o-&f:  
    -F"Q EL#  
    yV3^Qtb!  
    (R~]|?:wt  
    8n BL\{'B[  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 8mLP5s!7  
    MF3b{|Z  
    Rd7_~.Bo  
    g[>\4B9t  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 }0`nvAf  
    , B&fFis  
    8 #X5K  
    ;R=.iOn  
    9. 测试代码! H`8``#-|@S  
    f=!PllxL:  
    j6~nE'sQ  
    *rZ^^`4R  
    10. 文件和技术信息 rKHY?{!  
    {HC@u{K -  
    dUgrKDNyA  
    }u+a<:pkK  
    7J28JK  
    QQ:2987619807 !{n<K:x1  
     
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