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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 )W3kBDD  
    &,iPI2`O A  
    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。 ya/pn qS  
    p!2t/XIM  
    j9$kaEf  
    qJ<Ghd`8v  
    1. 如何查找可编程光源:目录 ^97\TmzP{  
    -v?)E S  
    8jfEvwY  
    {#}?-X  
    2. 如何查找可编程光源:光学系统 OT}^dPQe  
    y_f^ dIK*=  
    7B#HF?,?  
    3. 编写代码 c:_dW;MJ0  
    9l:vVp7Uk  
    j+NpQ}t:  
       qwHP8GU  
     右边的面板显示了可用的独立参数列表。 >7nOR  
     Wavelength 读取光源配置对话框中Spectral Parameters标签内的单一波长或频谱。 f&`yiy_  
     RefractiveIndex 读取嵌入材料对于指定波长的的复数折射率。嵌入材料可在Basic Parameters标签下定义  -bQi4  
     Distance 可由配置对话框中读取另一个参数,此次是从Basic Parameters标签:到输入平面的距离。这是一个重要的参数,例如,在点源的情况下,光源场不能在出射点精确定义。 Y EhPAQNj  
     Jx和Jy 是琼斯偏振矢量的复值分量。如果我们将代码中定义的函数表示为U(x, y),那么最终从光源平面发出的场分量是Ex = Jx U(x, y)和Ey = Jy U(x, y) 5:X^Q.f;  
     x和y 表征二维光源平面。分别是平面上扫描的坐标。 TvwkeOS#}7  
     主函数中代码的返回值必须是一个关于每个x和y点的复合值。所有这些值组成了函数U(x, y)。 A7sva@}W  
     使用代码片段主体将部分代码分组到子函数中。 84M*)cKR~  
    U&SgB[QHO  
    4. 输出 K&/!3vc  
    XF Wo"%}w  
    &cB +la\_  
    Ihg1%.^V\  
     输出是一个复值函数表征最终电场分量U(x, y)的空间分量。 ]`_eaW?Ua  
     麦克斯韦方程的一个结论是,在均匀介质中,六个电磁分量中的定义两个就足够了,其余四个可以从方程中得到。不失一般性地,VirtualLab选择Ex和E y两个独立分量。在可编程光源中,它们定义为Ex = J x U(x, y)和Ey = Jy U(x, y)。 l08JL  
     因此,自定义光源的输出是一个电磁场,其空间部分由代码定义,并按照光谱参数选项卡的光谱叠加组成。 ?/^x)Nm  
     被定义的场可以用作光学系统中的独立光源,也可以保存在目录中,也可以在更复杂光源中作为基本模式。 E sx`UG|  
    3B[u2o>  
    5. 采样 ,ko0XQBl  
    1c}LX.9K  
    tz`T#9  
    ;@G5s+<l  
    2M3C 5Fu  
     代码对光源场函数是解析地定义,使编程函数的精度仅受双精度的限制。 Dh B*k<S  
     用户必须确保足够好的采样以保证其编写的函数能被分辨。 k2ZMDU  
     编辑采样标签以达成该采样目的。 ,kw:g&A  
     请注意:采样可依据所定义的全局参数的实际值定义。 @w@ `-1  
    s!\G i5b  
    编程一个高斯光束 "y$s`n4Mj  
    9:]|TIPi  
    1. 高斯光束 3pI)  
    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: +]jJ:V  
    8Xk,Nbcqt  
    @rt}z+JF  
    ;0]s:0WD0P  
    2. 如何查找可编程光源:目录 hR%2[lBn!]  
    C+X- Cp  
    OA{PKC  
    ,ku3;58O<  
    3. 如何查找可编程光源:光学系统 1\ab3n  
    )b;}]C  
    %~^:[@xa*  
    4. 可编程光源:全局参数 Cy'! >  
    nj5Hls  
    - <M'h  
    9Ts rg  
     一旦打开编辑对话框,可转到全局参数选项卡。 &xMQ  
     在此处,添加和编辑两个全局参数: } {<L<  
    - double WaistRadiusX = 1 mm (0mm, 1 m):高斯光束的半径,在x方向束腰。 t[Ywp!y[  
    - double WaistRadiusY = 1 mm (0 mm, 1 m):高斯光束的半径,在y方向的束腰。 <-Q0s%mNj,  
    =E4~/F}9/T  
    5. 可编程光源:代码段帮助 EK<ly"S.  
    37nGFH`K2m  
    W"ldQ  
     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。 }@Ou]o  
     此选项非常有助于跟踪您可编程元件的进展。 f`"@7-N  
     这对于其他用户后期处理可编程元件尤其有用。
    /[#5<;  
    %8~g#Z  
    7=[/J*-m  
    DS6g_SS3  
    6. 可编程光源:编写代码 cy!;;bB  
    %6HJM| {H  
    =Z}=nS?4  
    |;MW98 A  
    f4r)g2Zb[  
    7. 可编程光源:调整采样和窗口 fT  
    RoeLf Ow  
    pQ yH`  
    e.? ;mD  
    8. 可编程光源:使用你的代码段 M"|({+9eG  
    @86?!0bt  
    d0 qc%.s  
    1]]#HTwX  
    9. 测试代码! 'NDDj0Y  
    Ul%D}(,  
    P1A5Qq  
    m vLqccL  
    10. 文件和技术信息 +N:=|u.g  
    "=vH,_"Ql  
    NB?y/v  
    }N%uQP#I  
    Rg6/6/ IN  
    QQ:2987619807 ~e#QAaXD#5  
     
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